Víz- és szennyvíztisztítási technológiák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Víz- és szennyvíztisztítási technológiák"

Átírás

1 Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Víz- és szennyvíztisztítási technológiák BMEEOVKMHT1 Dr. Laky Dóra, Dr. Szabó Anita

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetés Előadás Víztisztítási technológiák ismétlése Előadás Vízminőségi problémák feltárása, megoldási javaslatok mintaterület vízminőségi adatai alapján (három feladat megoldása közösen) feladat feladat feladat Előadás Az arzénprobléma ismertetése, az arzénmentesítési technológiák hatékonyságát befolyásoló vízminőségi paraméterek Nemzetközi helyzetkép Az arzénmentesítési technológiák hatékonyságát befolyásoló vízminőségi paraméterek Koagulációs technológia Az adszorpciós arzénmentesítés hatékonyságát befolyásoló vízminőségi paraméterek Arzénmentesítési technológiák előnyeinek és hátrányainak ismertetése, költségek Összefoglalás, következtetések Felhasznált szakirodalom Előadás Arzénmentesítési félüzemi kísérletek Bevezetés A félüzemi berendezés kialakítása Eredmények Optimális vegyszerkoncentrációk meghatározása A szűrés hatékonyságának értékelése A keverési program változtatásának hatása A szakaszos laboratóriumi és félüzemi kísérleti eredmények összehasonlíthatósága A pocsaji félüzemi kísérletek eredményeinek összefoglalása Felhasznált szakirodalom Előadás - Nitrifikáció az ivóvízellátásban Bevezetés Szakirodalmi összefoglaló Alapfolyamatok Nitrifikáció a víztisztító telepen Nitrifikáció a vízellátó hálózatban... 49

3 2 5.3 A mintaterületi adatok elemzése (Ebes, Hajdúszovát) Ebes Hajdúszovát Összefoglalás Felhasznált irodalom Előadás Mélységi vizek tisztítására alkalmas komplex ammónium-, vas-, mangán-, arzén és gázmentesítő technológia kidolgozása helyszíni kísérleti eredmények bemutatása Bevezetés A mintavételezés eredményei Technológiai megoldások vizsgálata A törésponti klórozás alkalmazhatóságának vizsgálata Biológiai ammónium-mentesítés vizsgálata Összefoglalás, következtetések, javaslatok a technológia módosítására Előadás Vízbiztonsági tervezés - A Szolnoki Felszíni Vízműben alkalmazott módszertan bemutatása Előzmények A vízbiztonsági tervek felépítése az OKI útmutatója alapján Víznyerő hely, nyersvíz-források védelme Vízkezelés Elosztóhálózat Fogyasztói pontok A kidolgozott módszertan bemutatása A vízmű bemutatása A VBT felépítése Eredmények, következtetések Előadás Szennyvíztisztítási alapismeretek Bevezetés A szennyvíztisztítás célja, eltávolítandó szennyezőanyagok Szennyvíztisztítási technológiák és alapfolyamatok Előadás Technológia-fejlesztési javaslatok kidolgozása Előadás Csatornahálózatokban kialakuló bűzproblémák A csatornahálózatban lejátszódó mikrobiológiai folyamatok és azok hatása a szennyvízminőségre A csatornahálózat, mint bioreaktor A mikrobiológiai folyamatok alapja Aerob és anoxikus mikrobiológiai folyamatok, és azok hatása a szennyvíz minőségére Anaerob heterotróf mikrobiológiai folyamatok és hatásaik Bűzképződés a csatornahálózatban, lakossági panaszok

4 10.3. A bűzképződés csökkentésének lehetőségei Irodalom Előadás Szennyvíztisztító telepek tervezésének és működtetésének feltételei, a csökkenő ivóvízfogyasztás hatása a szennyvíztisztítás folyamataira, a hazai problémák Az érkező szennyvíz mennyisége és a szennyezőanyagok koncentrációja, ezek hatása a telep tervezésére és működtetésére A csatornahálózatban lejátszódó folyamatok hatása a szennyvíztisztítás folyamataira Bűz a szennyvíztisztító telepen, a csökkentés lehetőségei Rekonstrukciós igények, intenzifikálás Irodalom Előadás Eleveniszapos szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel Bevezetés A különböző típusú vegyszerek szennyezőanyag eltávolítási hatékonysága Lebegőanyag és szervesanyag eltávolítás Foszfor-formák eltávolítása A vegyszerválasztás szempontjai, vegyszer kombinációk A kémiai előkezelés hatása a további tisztítási folyamatokra A kémiai előkezelés hatása a szervesanyagok mennyiségére, méret-eloszlására és biológiai bonthatóságára A kémiai előkezelés hatása a nitrifikációra A kémiai előkezelés hatása a denitrifikációra A kémiai előkezelés hatása az iszap mennyiségére és szerkezetére Összefoglalás, javaslatok Irodalom Előadás Biológiai okokra visszavezethető ülepedési problémák okai és megoldásai Bevezetés Az eleveniszap pehely mérete Az eleveniszap pelyhek összetétele Az eleveniszap pelyhek szerkezete A fonalasodás problémája Az iszapfelfúvódási probléma azonosítása és a javasolt beavatkozás módjai A befolyó (nyers) szennyvíz alacsony PH értéke Alacsony oldott oxigén (DO) koncentráció Alacsony F:M arány (a biomasszához viszonyított alacsony szervesanyag koncentráció) Szeptikus befolyó (berothadt szennyvizek hatásai) Tápanyaghiány a befolyó szennyvízben A denitrifikáló és biológiai foszforeltávolítást végző telepek iszapfelfúvódási problémái 142 3

5 13.7. Javasolt beavatkozások a fonalas iszapfelfúvódás letörésére Irodalom Előadás Membrán bioreaktorok alkalmazása a szennyvíztisztításban Bevezetés A membránszűrés alapjai Definíciók A membrántechnológiák osztályozása A membránok kialakítása A membránok anyaga A szennyvíztisztításban alkalmazott MBR rendszerek jellemzői A membrán bioreaktorok kialakítása Az MBR rendszerek előnyei és hátrányai A membrán bioreaktorok hatékonyságát befolyásoló tényezők Az MBR rendszerek jövője Irodalom

6 Bevezetés A víz- és szennyvíztisztítási technológiák c. tantárgy célja, hogy a korábban a BSc tanulmányok keretén belül megismert technológiák részleteit tárgyalja, továbbá esettanulmányok bemutatásán keresztül az alkalmazásukkal kapcsolatos ismereteket bővítse. A jegyzet két jól elkülönülő részre tagolódik: a víztisztítási és a szennyvíztisztítási technológiákra. A víztisztítási technológiákkal kapcsolatos első két előadás egyrészt egy rövid ismétlést tartalmaz (ennek célja, hogy a korábban az alapozó tárgyakat már teljesített hallgatók felfrissíthessék tudásukat, valamint a más szakirányon végzett hallgatók rövid áttekintést kapjanak a szennyezőanyagokról, és az eltávolításukra szolgáló technológiákról). A két bevezető előadásban ezt követőenhárom feladat kidolgozása történik meg. Ezek a feladatok a gyakorlatban felmerült vízminőségi problémákat tárgyalják, és az órákon a hallgatók közösen vitatják meg a lehetséges megoldásokat. Ez a két bevezető óra tehát interaktív jellegű, a hallgatók az oktatóktól további információkat kérhetnek a feladatok megoldásához (hiszen a cél az is, hogy felismerjék, hogy milyen adatokra, célzott mérésekre van még szükségük a vízminőségi problémák feltárásához), ennek során lépésről lépésre haladnak a probléma meghatározásában, és végül megoldási javaslatot kell adniuk. A következő előadásokon a kiemelt vízminőségi paraméterek: arzén, ammónium, továbbá vas és mangán eltávolításával kapcsolatos esettanulmányokat ismertetünk. A víztisztítási blokk utolsó előadása a vízbiztonsági tervekkel foglalkozik. Ez igen aktuális kérdés, hiszen Kormányrendelet alapján az 1000 m 3 /nap-nál nagyobb kapacitású vagy 5000 főt meghaladó állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét vízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. Itt konkrét példán a Szolnoki Felszíni Víztisztító mű tisztítás-technológiai sorának egy részére kidolgozott vízbiztonsági terven keresztül mutatjuk be, hogy milyen részekből áll egy ilyen dokumentáció. A szennyvíztisztítási technológiákkal foglalkozó első két előadás során a szennyvíztisztításban alkalmazott alapfolyamatokat, illetve a főbb technológiákat ismételjük át. A bevezető előadás után a hazai szennyvíztisztító telepek üzemeltetése során felmerült tipikus gyakorlati problémákat tárgyalunk, melyek megoldására a hallgatók közösen dolgoznak ki technológiai alternatívákat. Hasonlóan a víztisztítási blokkhoz, célunk, hogy a hallgatók a BSc tanulmányaik során megszerzett alapismereteket alkalmazzák, illetve hogy a más szakirányon végzett hallgatók rövid áttekintést kapjanak a szennyíztisztítási technológiák alapjairól. A tárgy további részében az alapismeretekre támaszkodva a kommunális szennyvíztisztítási technológiák néhány speciális vonatkozásával foglalkozunk bővebben. Tárgyaljuk a szennyvíztisztító telepek intenzifikálásának témakörét, az eleveniszap biológiai okokra visszavezethető ülepedési problémáit, a bűz problémák kialakulásának folyamatait, illetve csökkentésének lehetőségeit, illetve a membrán bioreaktorok alkalmazását. 5

7 1. Előadás Víztisztítási technológiák ismétlése Az előadás célja, hogy a korábban az alapozó tárgyakat már teljesített hallgatók felfrissíthessék tudásukat, valamint a más szakirányon végzett hallgatók rövid áttekintést kapjanak a szennyezőanyagokról, és az eltávolításukra szolgáló technológiákról. Az előadás első felében a mélységi vizekben előforduló szennyezőanyagok körét ismételjük át, valamint az eltávolításukra szolgáló technológiákat mutatjuk be. Minta-technológiai sorok kidolgozására kerül sor a hallgatókkal közösen, melyekben lépésről lépésre elemezzük az egyes technológiai egységek feladatait. A szennyezőanyagok, és eltávolításukra szolgáló technológiák a BSC-s tanulmányokban részletesen bemutatásra kerültek; a következőkben egy táblázatban összefoglalva láthatóak a fő komponensek és folyamatok. 6

8 Technológiai alapfolyamatok Oxidáció-redukció ph és pufferkapacitás szabályozás Kémiai kicsapatás Szilárd-folyadék fázisszétválasztás Adszorpció Gáz-folyadék fázisszétválasztás Egyéb (az előző 6 kategóriába be nem sorolható technológiák) Levegőztetés (A vas oxidációja következtében kémiai kicsapatás is létrejön, hiszen az oldott állapotú Fe(II)- ből szilárd Fe(III) képződik) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Fe(II) KMnO 4 Ózon (A vas oxidációja következtében kémiai kicsapatás is létrejön, hiszen az oldott állapotú Fe(II)- ből szilárd Fe(III) képződik) (A vas oxidációja következtében kémiai kicsapatás is létrejön, hiszen az oldott állapotú Fe(II)- ből szilárd Fe(III) képződik) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Aktív szén az ózon által "apró" méretűvé alakított, oldott szervesanyagok megkötésére Eltávolítandó komponensek I. Mn(II) Klór / Nátrium-hipoklorit Levegőztetés KMnO 4 (ez lehet közvetlen vegyszeradagolás, de lehet a levegőztetést követően bedolgozott szűrőrétegen történő átvezetés, ez utóbbi esetben katalitikus oxidációról van szó) (A vas oxidációja következtében kémiai kicsapatás is létrejön, hiszen az oldott állapotú Fe(II)- ből szilárd Fe(III) képződik) (A mangán oxidációja következtében kémiai kicsapatás is létrejön, hiszen az oldott állapotú Mn(II)-ből szilárd Mn(IV) képződik) (A mangán oxidációja következtében kémiai kicsapatás is létrejön, hiszen az oldott állapotú Mn(II)-ből szilárd Mn(IV) képződik) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) (Aktív szén a klórozás miatt esetlegesen keletkező klórozási melléktermékek, pl. AOX és THM eltávolítására) Ózon (A mangán oxidációja következtében kémiai kicsapatás is létrejön, hiszen az oldott állapotú Mn(II)-ből szilárd Mn(IV) képződik) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Aktív szén az ózon által "apró" méretűvé alakított, oldott szervesanyagok megkötésére Klór / Nátrium-hipoklorit (A mangán oxidációja következtében kémiai kicsapatás is létrejön, hiszen az oldott állapotú Mn(II)-ből szilárd Mn(IV) képződik) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) (Aktív szén a klórozás miatt esetlegesen keletkező klórozási melléktermékek, pl. AOX és THM eltávolítására) 7

9 Technológiai alapfolyamatok Oxidáció-redukció ph és puffer-kapacitás szabályozás Kémiai kicsapatás Szilárd-folyadék fázisszétválasztás Adszorpció Gáz-folyadék fázisszétválasztás Egyéb (az előző 6 kategóriába be nem sorolható technológiák) Klór / Nátrium-hipoklorita redukált állapotú As(III) szilárd As(V)-é alakításához (Alacsonyabb ph értéken a koagulációs arzénmentesítés hatásfoka kedvezőbb, de Magyarországon nem gazdaságos megoldás a nyersvíz ph értékének változtatása) Koaguláció (vas vagy alumínium só adagolása az As(V) szilárd formájúvá alakításához) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) / A keletkezett arzéntartalmú pelyhek eltávolítására alkalmazható továbbá mikroszűrés is (ez a membrántechnológiák körébe tartozik), de ez Magyarországon jelenleg lényegesen drágább eljárás, mint a homokszűrés (Aktív szén a klórozás miatt esetlegesen keletkező klórozási melléktermékek, pl. AOX és THM eltávolítására) Eltávolítandó komponensek II. As Ózon a redukált állapotú As(III) szilárd As(V)-é alakításához KMnO 4 a redukált állapotú As(III) szilárd As(V)-é alakításához (Alacsonyabb ph értéken a koagulációs arzénmentesítés hatásfoka kedvezőbb, de Magyarországon nem gazdaságos megoldás a nyersvíz ph értékének változtatása) (Alacsonyabb ph értéken a koagulációs arzénmentesítés hatásfoka kedvezőbb, de Magyarországon nem gazdaságos megoldás a nyersvíz ph értékének változtatása) Koaguláció (vas vagy alumínium só adagolása az As(V) szilárd formájúvá alakításához) Koaguláció (vas vagy alumínium só adagolása az As(V) szilárd formájúvá alakításához) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) / A keletkezett arzéntartalmú pelyhek eltávolítására alkalmazható továbbá mikroszűrés is (ez a membrántechnológiák körébe tartozik), de ez Magyarországon jelenleg lényegesen drágább eljárás, mint a homokszűrés Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) / A keletkezett arzéntartalmú pelyhek eltávolítására alkalmazható továbbá mikroszűrés is (ez a membrántechnológiák körébe tartozik), de ez Magyarországon jelenleg lényegesen drágább eljárás, mint a homokszűrés Aktív szén az ózon által "apró" méretűvé alakított, oldott szervesanyagok megkötésére GEH tölteten, vagy egyéb vasalapú tölteten történő adszorpció Aktivált alumínium oxid tölteten, vagy egyéb alumínium-alapú tölteten történő adszorpció 8

10 Technológiai alapfolyamatok Oxidáció-redukció ph és pufferkapacitás szabályozás Kémiai kicsapatás Szilárd-folyadék fázisszétválasztás Adszorpció Gáz-folyadék fázisszétválasztás Egyéb (az előző 6 kategóriába be nem sorolható technológiák) Sztripping (első lépésben ph emelést hajtunk végre, így az NH 4 + forma NH 3 gázzá alakul) A gáz formájú HN 3 -t "kihajtjuk" a vízből (az ammónia-sztrippinget általában nem alkalmazzák ivóvízkezelésben) NH 4 + Mikrobiológiai oxidáció (nitrifikáció révén az ammóniumot először nitritté, majd nitráttá alakítjuk) Zeolitos adszorpció, ioncsere műgyantán Eltávolítandó komponensek III. Törésponti klórozás Bizonyos szerves mikroszennyezők átalakíthatóak pl. ózonizálással, de felszín alatti víztisztítás során ez általában nem szükséges, inkább felszíni vizek esetén fordulhatnak elő ilyen típusú mikroszennyezők Koaguláció (kolloid mérettartományba eső szerves anyagok kicsapatására) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) (Aktív szén a klórozás miatt esetlegesen keletkező klórozási melléktermékek, pl. AOX és THM eltávolítására) Szervesanyag Adszorpció aktív szénen (oldott szervesanyagok eltávolítására) Szervesanyagok átalakulása biológiai úton (aktív szén tölteten, partiszűrés során, lassúszűrés során, talajvízdúsítás alkalmazásakor) 9

11 Technológiai alapfolyamatok Oxidáció-redukció ph és pufferkapacitás szabályozás Kémiai kicsapatás Szilárd-folyadék fázisszétválasztás Adszorpció Gáz-folyadék fázisszétválasztás Egyéb (az előző 6 kategóriába be nem sorolható technológiák) Vákuumos gázmentesítés Szórórózsás levegőztetés Ütközőtányéros levegőztetés Kaszkádos levegőztetés agresszív CO 2 Agresszív CO 2 eltávolítása fermágóval Agresszív CO 2 eltávolítása márványtölteten történő átvezetéssel Eltávolítandó komponensek IV. CH 4 Ca, Mg Fertőtlenítés (mikroorganizmusok eltávolítása) Klór Klór-dioxid Ózon KMnO 4 Mész adagolása Szóda adagolása Trisó adagolása Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Homokszűrő (ha esetleg szükséges, akkor előtte ülepítő) Ioncsere, zeolitos adszorpció Vákuumos gázmentesítés Szórórózsás levegőztetés Ütközőtányéros levegőztetés Kaszkádos levegőztetés UV fertőtlenítés Bármilyen szennyezőanyag Fordított ozmózis (bármely szennyező anyag eltávolítására alkalmas, még az oldott formájú szennyezőket is eltávolítja, azonban meglehetősen drága technológia, utósózás szükséges) 1. Táblázat A víztisztítás során eltávolítandó komponensek és a technológiai alapfolyamatok kapcsolata 10

12 2. Előadás Vízminőségi problémák feltárása, megoldási javaslatok mintaterület vízminőségi adatai alapján (három feladat megoldása közösen) Ezen az órán interaktív óra keretén belül három feladatot oldanak meg a hallgatók az oktatókkal közösen. Ezek a feladatok a gyakorlatban felmerült vízminőségi problémákat tárgyalják. A hallgatók feladata, hogy Megállapítsák, hogy mely komponensek tekintetében nem felel meg a szolgáltatott ivóvíz a 201/2001-es Kormányrendelet előírásainak Értékeljék a jelenleg alkalmazott vízkezelési technológiát és a fellépő vízminőségi problémák okait Meghatározzák, hogy milyen további adatokra, célzott mérésekre van szükségük a probléma lehatárolása érdekében Az oktatóktól kért és kapott további információk alapján javaslatot adjanak a szükséges beavatkozásokra (üzemeltetés, jelenlegi technológia módosítása, laborkísérletek tervei, további mérések, stb. részletezésével) Rövid jegyzőkönyv formájában dokumentálják a feladat megoldását 11

13 1. feladat A településen alkalmazott vízkezelésitechnológia a következő: Nyersvíz: mélységi víz, nyersvíztározó medence nincs KMnO 4 adagolás (3 mg/l KMnO 4 ) Homokszűrés (két, 2200 mm átmérőjű homokszűrő, párhuzamosan kapcsolva) Szűrőöblítés naponta történik A víz hálózati fertőtlenítés alkalmazása nélkül jut a fogyasztókhoz A hálózatba táplált víz mennyisége: 350 m 3 /nap (éves átlagérték) Adottak továbbá a hálózat különböző pontjain mért koncentráció értékek vas, mangán, arzén, ammónium, nitrit, valamint szervesanyag tekintetében Megjegyzés: a tervfeladatban közölt adatok kitalált értékek, nem valós mérési eredmények 8, 9 Mintavételi pont sorszáma Mintavételi pont jellege Fe (mg/l) Mn (mg/l) As (µg/l) KOI PS (mg/l) NH 4 (mg/l) 1 Vízműtelep, kútvíz 1,52 0, ,4 1,2 mha NO 2 (mg/l) 15, 16 6, 7 1 1, 2, 3, 4, 5 2 Vízműtelep, nyersvíz 1,45 0, ,1 1,3 mha 3 Vízműtelep, 1. szűrő után 0,03 0,02 mha 2,5 1,1 0,01 4 Vízműtelep, 2. szűrő után mha 0,01 3 2,3 1,2 mha 5 Hálózatra menő víz mha 0,01 3 2,4 1,1 0,01 6 Tűzcsap 0,12 0,02 2 2,8 1,2 0,02 7 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 1,13 mha 4 2,7 1,2 0,02 8 Tűzcsap 0,11 0,01 5 2,6 1,1 0,01 9 Műanyag bekötővezetékes és acél belsővezetékes ingatlan 0,12 0,02 2 2,4 1,2 mha 20, Tűzcsap 0,52 mha 3 2,5 1,1 0,03 11 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 2,14 0,03 4 2,2 1,2 0,02 12 Műanyag bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,64 0,01 1 2,4 1,2 0,01 13 Tűzcsap 0,73 0,02 2 2,7 1,1 0,03 11, Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 1,52 0,02 3 2,4 1,2 0,02 15 Tűzcsap 0,85 0,01 4 2,2 1,2 0,01 16 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 1,56 0,03 5 2,6 1,0 mha 17 Tűzcsap 0,67 0,01 3 2,7 1,1 0,01 18 Műanyag bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,65 0,02 2 2,5 1,2 0,02 19 Műanyag bekötővezetékes és acél belsővezetékes ingatlan 1,32 0,01 3 2,7 1,1 0,01 20 Hidroglóbusz függőleges töltővezetéke 0,42 0,01 4 2,4 1,2 mha 21 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 1,38 0,02 3 2,3 1,1 0, m 13, 14 12

14 2. feladat A településen alkalmazott vízkezelésitechnológia a következő: Nyersvíz: mélységi víz; a nyersvízmedencében klór adagolás történik, kb. 1 mg Cl 2 /L alkalmazásával (nátrium-hipoklorit formájában) Levegőztetés KMnO 4 adagolás (1 mg/l KMnO 4 ) Homokszűrés (két, 2200 mm átmérőjű homokszűrő, párhuzamosan kapcsolva) Szűrőöblítés naponta történik A hálózatra menő vizet időszakosan klórozzák (nincs folyamatos vegyszeradagolás) A hálózatba táplált víz mennyisége: 350 m 3 /nap (éves átlagérték) Adottak továbbá a hálózat különböző pontjain mért koncentráció értékek vas, mangán, arzén, ammónium, nitrit, valamint szervesanyag tekintetében Megjegyzés: a tervfeladatban közölt adatok kitalált értékek, nem valós mérési eredmények 8, 9 Mintavételi pont sorszáma Mintavételi pont jellege Fe (mg/l) Mn (mg/l) As (µg/l) KOI PS (mg/l) NH 4 (mg/l) 1 Vízműtelep, kútvíz 1,52 0, ,4 1,2 mha NO 2 (mg/l) 15, 16 6, 7 1 1, 2, 3, 4, 5 2 Vízműtelep, nyersvíz 1,45 0, ,1 1,3 mha 3 Vízműtelep, 1. szűrő után 0,03 0, ,5 0,9 0,5 4 Vízműtelep, 2. szűrő után mha 0, ,3 0,9 0,6 5 Hálózatra menő víz mha 0, ,4 0,8 0,5 6 Tűzcsap 0,12 0, ,8 0,6 1,1 7 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,11 mha 10 2,7 0,7 1,2 8 Tűzcsap 0,11 0, ,6 0,5 0,9 9 Műanyag bekötővezetékes és acél belsővezetékes ingatlan 0,12 0, ,4 0,5 1,0 20, Tűzcsap 0,05 mha 13 2,5 0,5 0,9 11 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,12 0, ,2 0,6 0,8 11, Műanyag bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,11 0,01 9 2,4 0,5 0,9 13 Tűzcsap 0,13 0, ,7 0,3 0, Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,08 0, ,4 0,2 0,7 15 Tűzcsap 0,09 0,01 9 2,2 0,5 1,0 16 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,12 0, ,6 0,5 1,1 17 Tűzcsap 0,09 0, ,7 0,2 0,6 18 Műanyag bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,08 0, ,5 0,1 0,7 19 Műanyag bekötővezetékes és acél belsővezetékes ingatlan 0,12 0, ,7 0,2 0,6 20 Hidroglóbusz függőleges töltővezetéke 0,10 0,01 9 2,4 0,5 1,1 21 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,09 0, ,3 0,5 1,0 500 m 13, 14 13

15 3. feladat A településen alkalmazott vízkezelésitechnológia a következő: Nyersvíz: mélységi víz; a nyersvízmedencében klór adagolás történik, kb. 9,5 mg Cl 2 /L alkalmazásával (nátrium-hipoklorit formájában) Homokszűrés (két, 1400 mm átmérőjű homokszűrő, párhuzamosan kapcsolva) Szűrőöblítés naponta történik Aktív szén adszorpció (2 db töltet párhuzamosan kapcsolva; átmérő: 1200 mm; töltetmagasság: 0,6 m) A hálózatra menő vizet időszakosan klórozzák (nincs folyamatos vegyszeradagolás) A hálózatba táplált víz mennyisége: 650 m 3 /nap (éves átlagérték) Adottak továbbá a hálózat különböző pontjain mért koncentráció értékek vas, mangán, arzén, ammónium, nitrit, valamint szervesanyag tekintetében. Időnként történtek THM és AOX mérések; ezen eredmények is adottak. Megjegyzés: a tervfeladatban közölt adatok kitalált értékek, nem valós mérési eredmények 8, 9 Mintavételi pont sorszáma Mintavételi pont jellege Fe (mg/l) Mn (mg/l) As (µg/l) KOI PS (mg/l) NH 4 (mg/l) NO 2 (mg/l) 1 Vízműtelep, kútvíz 2,12 1, ,4 1,2 mha mha mha THM (µg/l) AOX (µg/l) 15, 16 6, 7 1 1, 2, 3, 4, 5 2 Vízműtelep, nyersvíz 1,98 1, ,1 1,3 mha na. na. 3 Vízműtelep, 1. szűrő után 0,31 0,07 9 2,5 0,4 0,09 na. na. 4 Vízműtelep, 2. szűrő után 0,20 0,06 8 2,3 0,5 0,08 na. na. 5 Hálózatra menő víz 0,17 0,06 8 2,4 0,4 0, Tűzcsap 0,21 0,07 9 2,8 0,5 0,08 na. na. 7 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,18 0, ,7 0,4 0,07 na. na. 8 Tűzcsap 0,19 0,07 7 2,6 0,3 0,05 na. na. 9 Műanyag bekötővezetékes és acél belsővezetékes ingatlan 0,21 0,06 8 2,4 0,4 0,06 na. na. 10 Tűzcsap 0,18 0,05 9 2,5 0,5 0,08 na. na Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan Műanyag bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,19 0,09 7 2,2 0,5 0,07 na. na. 0,21 0,08 9 2,4 0,4 0, Tűzcsap 0,14 0, ,7 0,6 0,03 na. na. 14 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,15 0,06 9 2,4 0,7 0,08 na. na. 15 Tűzcsap 0,18 0,07 9 2,2 0,4 0,09 na. na. 16 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,17 0,09 7 2,6 0,4 0,08 na. na. 17 Tűzcsap 0,22 0,07 6 2,7 0,6 0,05 na. na. 18 Műanyag bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,25 0,08 8 2,5 0,7 0,04 na. na. 19 Műanyag bekötővezetékes és acél belsővezetékes ingatlan 0,19 0,07 8 2,7 0,6 0,06 na. na. 20 Hidroglóbusz függőleges töltővezetéke 0,21 0,06 9 2,4 0,5 0,08 na. na. 21 Acél bekötő- és belsővezetékes ingatlan 0,22 0,07 7 2,3 0,6 0, m 20, , 14 11,

16 3. Előadás Az arzénprobléma ismertetése, az arzénmentesítési technológiák hatékonyságát befolyásoló vízminőségi paraméterek Magyarországon a 201/2001-es Kormányrendelet 10 μg/l-ben állapította meg a maximálisan megengedhető arzénkoncentráció értéket. Eredetileg decemberéig kellett volna a határidőt teljesítenünk, azonban az érintett települések töredékén épült csak ki a megfelelő technológia. Hazánk újabb halasztást kért az Európai Uniótól 2012-ig; a tárgyalások jelenleg is folynak az illetékes magyar hatóságok és az Európai Bizottság között. Mivel az elkövetkezendő időszakban a mintegy 400 érintett településen a pályázás, megvalósítás és beüzemelés rendkívül rövid időn belül kell, hogy megtörténjen, ezért ebben az előadásban a technológia-kiválasztással kapcsolatos szempontokat mutatjuk be. Ehhez ismertetjük a nemzetközi, és ezen belül is az európai helyzetképet, az arzénproblémával érintett országok körét, valamint a külföldön alkalmazott technológiákat, és a technológiák hatékonyságát befolyásoló vízminőségi paramétereket. 1. ábra Az arzén-problémával érintett országok köre (van Halem et al., 2009 szakirodalmi összefoglalója alapján) 3.1 Nemzetközi helyzetkép A vízben található arzén koncentrációja számos országban meghaladja az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott maximális koncentrációértéket (10 µg/l). Legsúlyosabb a helyzet Indiában (Nyugat- Bengália) és Bangladesben. Ezeken a területeken az arzén a legjelentősebb egészségkárosító környezeti tényezővé lépett elő, hiszen mintegy 100 millió embert fenyeget az arzénfogyasztás következtében kialakuló daganatos megbetegedés veszélye. Jelentős mennyiségű arzént találtak még a Föld különböző pontjain a mélységi rétegvizekben: Tajvanon, Mexikóban, Chilében, Japánban, Nagy-Britanniában, az Amerikai Egyesült Államokban és hazánk területén is (Smidley és Kinniburgh, 2002). 15

17 Ország Magyarország Görögország északi része Horvátország keleti része Arzén eredete Arzénkoncentráció Geológiai eredetű Geotermikus eredet Geológiai eredetű Érintett lakosok száma Alkalmazott eltávolítási technológia μg/l Koaguláció, adszorpció μg/l Nincs adat μg/l Koaguláció, és ezt követően szűrés, vagy csak szűrés. Mivel gyakran a határértéknek nem felel meg a kezelt víz (pl. Eszéken a 250 μg/l-es arzénkoncentrációt 40 μg/lre tudják csökkenteni koagulációval), kísérleteznek vassal bevont adszorberekkel. Forrás Katsoyiannis et al., 2007 Habuda-Stanic et al., 2007 Románia Franciaország Bányászat Svájc Bányászat - Nem közvetlenül ivóvíz-célú felhasználás, hanem Pfeifer, 2007 μg/l állattartás 1780 μg/l Szlovákia Ipari eredetű Kyjov) Nem közvetlenül ivóvíz-célú Hiller et al., - szennyezés 27 μg/l felhasználás, hanem öntözés 2009 (Ondava) Anglia Németország Bányászat - - Lengyelország Bányászat Ausztria, Finnország, Olaszország, Oroszország Szerbia északi része Főként magánkutakat érint, a közüzemi vízellátásban nem probléma GEH adszorpció alkalmazása számos németországi vízműben 2. Táblázat Az arzénproblémával érintett európai országok köre min.cam.ac.uk/ news/dp/ van Halem et al., 2009 van Halem et al., 2009 Petrusevski et al., 2007 Petrusevski et al., 2007 Az arzén egyrészt emberi eredetű szennyezés következtében, másrészt természetes úton, a kőzetekből történő lassú kioldódás révén jut vizeinkbe. A magyarországi arzénszennyezés teljes mértékben természetes eredetű. Az eltávolítására szolgáló technológiáknak alapvetően két csoportját különböztetjük meg: Koagulációs technológia Adszorpciós technológia 16

18 A koagulációs-flokkulációs technológia az ivóvízkezelésben régóta alkalmazott, széleskörűen elterjedt megoldás. Az eljárás lényege, hogy többértékű fémsó adagolása következtében az ivóvízben található kolloid mérettartományba eső szennyezőanyagok felületi töltését semlegesítjük, így azok aggregálódására sor kerül, majd a kialakuló pelyhek ezt követően szilárd-folyadék fázisszétválasztási technológiával (ülepítés, szűrés) eltávolíthatóak a vízből. Az eljárás alkalmazása során a nyersvízben található arzenát is beépül a kialakuló pelyhekbe, így azok eltávolításával a víz arzéntartalma is csökken. Magyarországon számos vízműtelepen jelenleg csak vas- és mangántalanításra kerül sor. Amennyiben a nyersvíz arzént is tartalmaz, az in-situ koaguláns (vas(iii)-hidroxid) jelenléte miatt természetesen valamilyen szintű arzéneltávolítás is létrejön, azonban a 10 µg/l-s határérték sok esetben nem teljesíthető a jelenlegi technológiával. Ezeken a telepeken, és az előző határértéket (50 µg/l) teljesíteni tudó, de a jelenleginek nem megfelelő vízműveknél mindenképpen valamilyen átalakítás szükséges annak érdekében, hogy a 10 µg/l-es határérték tartható legyen. ph HCO 3 - Si szervesa. PO 4 3- Arzén kioldódása kőzetekből Emberi eredetű As szennyezés Arzén megjelenése a vízbázisban Arzén a víztisztító telepen Arzén oxidációja Adszorpciós arzénmentesítés Nanoszűrés/ fordított ozmózis Koaguláció (fém-só adagolás) Szil./foly. fázisszétvál. gyorsszűrés Szil./foly. fázisszétvál. ultra/mikrosz. TECHNOLÓGIÁK As-tartalmú iszap víztelenítése Arzén tartalom visszanyerése Iszap elhelyezése 2. ábra Arzén megjelenése az ivóvízbázisokban és az eltávolítására szolgáló technológiák - összefoglalás Az arzéntartalmú pelyhek eltávolítása történhet hagyományos gyorsszűréssel (esetleg ezt megelőzően ülepítéssel) vagy membrántechnológiával. Ultraszűrés és mikroszűrés alkalmazása során az arzént tehát előzetesen szilárd formájúvá kell alakítani, ez esetben a membrán a homokszűrő feladatát veszi át. Bizonyos membrántechnológiák (pl. nanoszűrés és fordított ozmózis) alkalmasak oldott állapotú szennyezők eltávolítására. Ebben az esetben tehát előkezelésre (oxidációra és koagulációra) nincsen szükség, hiszen a fordított ozmózison alapuló technológia lényegében ionmentes vizet állít elő. Jelenleg azonban a nanoszűrés és fordított ozmózis rendkívül költséges eljárások, így arzénmentesítésre történő alkalmazásuk nem lehet reális cél. Az arzénmentesítési technológiák másik csoportját a különféle adszorpciós megoldások alkotják. Üzemeltetési szempontból az adszorpció kedvező eljárás, ezért az utóbbi években számos arzénmegkötő töltetanyag jelent meg a hazai piacon. 17

19 3.2 Az arzénmentesítési technológiák hatékonyságát befolyásoló vízminőségi paraméterek Koagulációs technológia A következőkben szakaszos laboratóriumi kísérletek eredményei alapján mutatjuk be számos vízminőségi paraméter (ph, foszfát koncentráció, szilikát koncentráció lúgosság, adagolt koaguláns mennyisége) a koagulációs arzénmentesítési technológiára gyakorolt hatását A ph hatása Tág ph tartományban (ph = 5,0 11,0) kísérleteket végeztünk annak megállapítására, hogy a ph milyen mértékben befolyásolja az arzéneltávolítást a három koagulálószer (vas(iii)-klorid, alumíniumszulfát, Bopac) alkalmazása esetén. 100 As eltávolítás hatásfoka [%] ph Vas-klorid koagulálószer; 200 µg/l As(V); 0,95 mg/l Fe Alumínium-szulfát koag.szer; 300 µg/l As(V); 3,5 mg/l Al Bopac koagulálószer; 230 µg/l As(V); 3,7 mg/l Al Vas-klorid koagulálószer, 200 µg/l As(V); 0,67 mg/l Fe 3. ábra Arzéneltávolítás hatásfokának változása a ph függvényében (budapesti csapvízből készített modell oldatok; µg/l kezdeti As(V) koncentráció; alkalmazott koagulálószer dózisok: 0,95 mg/l Fe vas(iii)- klorid formájában; 3,5 mg/l Al alumínium-szulfát formájában, 3,7 mg/l Al Bopac formájában) A három vizsgált koagulálószer hasonlóan viselkedett a ph változtatás hatására. Az eltávolítás hatásfoka a ph függvényében a 3. ábrán látható. Mindhárom koagulálószer esetén a legnagyobb mértékű eltávolítás a 7,0 7,5 közötti ph értékeken figyelhető meg, ugyanisez az a ph tartomány, amely az oldhatatlan, arzént tartalmazó vas(iii)-hidroxid pelyhek kialakulásának leginkább kedvez, így az arzéneltávolítás ebben a tartományban a leghatékonyabb. Ennél alacsonyabb, illetve magasabb ph értékeken a hatékonyság csökken, majd 10-es ph felett ismét nő. Ennek a tartománynak csupán elméleti szempontból van jelentősége, hiszen a vízkezelés során ilyen magas ph értékeket már nem alkalmaznak. Az eltávolítási hatásfok növekedésének az oka a magas ph-n kiváló Mg(OH) 2 csapadék, mellyel a koprecipitációs/adszorpciós folyamatok eredményeképpen az arzén oldhatatlan formára hozható. A tág ph tartomány, és magas ( µg/l) kezdeti arzénkoncentrációjú modell oldattal végzett kísérleteket követően hajdúbagosi nyersvízzel további kísérletek végrehajtására került sor, melyek során a cél az arzéneltávolítás hatékonyságának vizsgálata volt a 7,0 7,8 közötti ph tartományban. A 4. ábrán a nátrium-hipokloritos előoxidációhoz és alumínium-szulfáttal végzett koagulációhoz tartozó eredmények láthatóak. A ph hatása egyértelmű, azonban a koagulálószer dózisok növelésével (ami természetesen maga után vonja a maradék arzénkoncentráció csökkenését) a phtól való függés hatása egyre kisebb. Ezt jól tükrözik a grafikonok meredekségei, amelyek a koagulálószer dózis növelésével fokozatosan csökkennek. A magyarországi vizek pufferkapacitása a geológiai adottságok következtében jellemzően magas (> 3 meq/l), így a nyersvíz ph értékének megváltoztatásához általában jelentős mennyiségű sav 18

20 adagolása szükséges. Ezért minden nyersvízminőség esetén egyedi vizsgálatok szükségesek annak meghatározása céljából, hogy melyik megoldás a költséghatékonyabb: a nyersvíz ph értékének csökkentése vagy a koagulánsdózis növelése annak érdekében, hogy az arzénhatárérték teljesíthető legyen. Magyarországon a jellemzően magas nyersvíz lúgosság értékek miatt feltehetően az utóbbi megoldás kedvezőbb gazdaságossági szempontból. Oldott As [µg/l] ,2 mg/l Al3+ 3,1 mg/l Al3+ 1,0 mg/l Al ph 4. ábra Maradék oldott arzén koncentrációk a ph függvényében nátrium-hipoklorittal oxidált hajdúbagosi nyersvíz esetén (70 µg/l kezdeti As(V) koncentráció; 1,0 5,2 mg/l Al koaguláns alumínium-szulfátként adagolva) A ph hatásának vizsgálatára végrehajtott kísérletek eredményeit összegezve elmondható tehát, hogy a ph jelentős hatást gyakorol az arzéneltávolítás hatékonyságára, azonban olyan koaguláns dózisoknál, amelyeknél a maradék arzén koncentráció már határérték körüli, ez a hatás kevésbé jelentős. Magas ( µg/l) kezdeti arzénkoncentrációk esetén számottevő mértékben csökkenhet az eltávolítási hatásfok a ph emelkedésével, azonban a jellemző vízkezelési körülmények között (~ 50 µg/l kezdeti As koncentráció, és határérték körüli maradék As koncentrációk esetén) ez a befolyásoló hatás már kevésbé jelentős Karbonát/hidrogénkarbonát hatása Hazánk geológiai adottságai következtében vizeink pufferkapacitása meglehetősen magas, amely kedvez a hidroxidok képződésének. Másrészről azonban kutatási eredmények igazolták, hogy a fémhidroxid pelyhek felületén verseny alakul ki az arzenát és karbonát/hidrogénkarbonát ionok között a szabad adszorpciós helyekért, ezért a karbonát/hidrogénkarbonát ionok jelenléte csökkentheti az arzéneltávolítás hatásfokát (Holm, 2002). - A HCO 3 ion hatását szakaszos laboratóriumi kísérletekben vizsgáltuk két különböző kezdeti ph értéken (ph = 7,0 és ph = 8,0), ioncserélt vízből készített modell oldatokkal. A kísérletek során az oldatokhoz növekvő mennyiségben adagoltunk NaHCO 3 oldatot, úgy, hogy a kialakuló lúgosság értékek 0 10 meq/l legyenek. A maradék arzénkoncentráció értékek, valamint a kísérlet végrehajtását követően kialakuló ph értékek az5. ábrán láthatóak. 0, illetve 0,05 meq/l lúgosság esetén a koaguláns adagolását követően a ph drasztikusan csökkent, ami arra utal, hogy a víz pufferkapacitása nem volt elegendő ahhoz, hogy megfelelő mértékű hidroxid-képződés létrejöjjön, és a ph is elfogadható szinten maradjon. Ennek következtében arzenát eltávolítás nem, vagy csak nagyon gyenge hatásfokkal jött létre. 0,25 1 meq/l lúgosság tartományban a kezelt víz arzénkoncentrációja jóval határérték alatti. Ebben a tartományban tehát a hidroxid képződés végbement, azonban az anionok között folyó verseny még nem olyan mértékű, ami negatívan befolyásolná az arzénmentesítés folyamatát. Arzénmentesítés szempontjából kedvező körülmény továbbá a 6,5 7,5 közötti ph értékek kialakulása a koagulációt követően, ugyanis ezen az alacsonynak tekinthető ph tartományon az arzénmentesítés hatásfoka 19

21 kedvező. 1 meq/l felett azonban a kezelt víz arzénkoncentrációjában növekedés figyelhető meg, különösen a 8-as kezdeti ph-val végzett kísérletek esetén. 10 meq/l lúgosság esetén, 8-as ph-n a maradék arzénkoncentráció már 25 µg/l, 7-es ph értéken pedig határérték közeli (10,2 µg/l). Bizonyos magyarországi vízbázisokban akár 10 meq/l is lehet a nyersvíz lúgossága, így arzénmentesítési technológia alkalmazása esetén a lúgosságot mint arzénmentesítést befolyásoló tényezőt már figyelembe kell venni. As (kezdeti ph = 8,0) As (kezdeti ph = 7,0) végső ph (kezdeti ph = 8,0) végső ph (kezdeti ph = 7,0) As [µg/l] Lúgosság [meq/l] ph 5. ábra Maradék arzénkoncentrációk a kezdeti lúgosság (NaHCO3 tartalom) függvényében (ioncserélt vízből készített modell oldat; 50 µg/l kezdeti As(V) koncentráció; 1 mg/l Fe koaguláns adagolása vas(iii)-klorid formájában) További elemzések kimutatták, hogy a hidrogénkarbonát tartalom éppen a kísérletet követően kialakuló ph érték révén játszik szerepet: ugyanis kis lúgosságú vizek esetében a koagulálószer adagolását követően jelentősen csökken a víz ph értéke, ami kedvezőbb arzéneltávolítási hatásfokot eredményez. Magasabb hidrogén-karbonát tartalom esetén azonban a kísérlet végrehajtását követően magasabb ph értékek alakulnak ki, ami viszont csökkenést jelent az arzénmentesítés hatékonyságában. Ily módon tehát a lúgosságnak leginkább a koagulációt követően kialakuló ph érték befolyásolásában van szerepe, és ezáltal közvetetett módon gyakorol hatást az arzénmentesítés hatásfokára Orto-foszfát anion hatása A foszfát jellemzően előforduló ion a hazai mélységi vizekben. Vizsgálatok kimutatták, hogy az adszorpciós arzénmentesítés hatékonyságát jelentős mértékben befolyásolja az orto-foszfát ionok jelenléte. Hasonlóan az adszorpciós technológiához, koagulációs arzénmentesítés hatékonyságát is befolyásolja a foszfát jelenléte a nyersvízben (Holm, 2002), ugyanis a foszfát az adagolt vas(iii) koagulánssal oldhatatlan vas-csapadékot képez, ami csökkenti az arzén számára rendelkezésre álló koaguláns mennyiségét. Kutatások kimutatták továbbá, hogy a foszfát és arzenát között verseny alakul ki a szabad adszorpciós helyekért a vas(iii)-hidroxid felületén (Holm, 2002; Manning és Goldberg, 1996). Laboratóriumi kísérletek célja annak vizsgálata volt, hogy a foszfátion koncentráció növekedésével milyen mértékben változik a maradék oldott arzénkoncentráció értéke, valamint annak meghatározása, hogy az arzén határérték eléréséhez milyen mennyiségű koaguláns adagolása szükséges különböző kezdeti foszfát koncentrációk esetén. A kísérleteket csapvízből, valamint ioncserélt vízből készített modell oldatokkal végeztük, különböző kezdeti ph értékek alkalmazásával. A növekvő foszfátkoncentrációval, és fix vas(iii)-koaguláns dózissal végzett kísérletek eredményeit a 6. ábra foglalja össze. 20

22 Minden vizsgált ph érték és koaguláns dózis esetén a foszfát arzénmentesítésre gyakorolt negatív hatása egyértelműen kimutatható volt. Alacsonyabb koaguláns dózisok (vö.: pl. csapvízből készített modell oldatok esetén: 0,84 mg Fe(III)/L, ph = 7,5 és 1,5 mg Fe(III)/L, ph = 7,5 értékeket), illetve magasabb ph értékek esetén a hatás erősebben jelentkezett (vö.: pl. csapvízből készített modell oldat: ph = 7,5, Fe(III) = 1,5 mg/l és ioncserélt vízből készített modell oldat: ph =8,0, Fe(III) = 1,5 mg/l értékeket). Egy kísérletsorozatot végeztünk előre létrehozott pelyhek alkalmazásával is. Ebben az esetben 3 mmol/l NaHCO 3 koncentrációjú oldathoz vas koagulánst adagoltunk, majd 1 perc gyors keverést (400 rpm fordulatszámon) és 10 perc lassú keverést (20 rpm fordulatszámon) alkalmaztunk. Ezt követően adagoltuk egyidejűleg az arzenát és foszfát oldatot, melyet 15 perc lassú keverés követett (20 rpm fordulatszámon). A megegyező összetételű modell oldattal, azonban in-situ pehelyképződés alkalmazásával kapott eredményekkel összehasonlítva (ld.: in-situ pelyhek; ioncserélt víz; ph = 7,8; Fe(III) = 1,5 mg/l), mintegy 6-12 µg/l eltérés adódik a maradék oldott arzénkoncentráció értékekben. Ez az eltérés felhívja a figyelmet a koprecipitáció jelentőségére a koagulációs arzénmentesítés során. Az a tény, hogy az előre létrehozott pelyhek esetében is megfigyelhető az arzénmentesítésre gyakorolt negatív hatás, igazolja azt a megállapítást, miszerint a foszfát és arzenát ionok között verseny alakul ki a vas(iii)-hidroxid szabad adszorpciós helyeiért. Budapesti csapvízből készített modell oldatokkal, három különböző kezdeti foszfátkoncentráció esetén vizsgáltuk, hogy milyen koaguláns dózissal érhető el a 10 µg/l-es arzén határérték (7. ábra). A 0,17 mg/l-es PO 4 -P koncentráció 0,3-0,4 mg/l-re történő emelésével mintegy 80%-al több koagulálószerre volt szükség az arzén határérték biztosításához. Ez az eredmény felhívja a figyelmet arra, hogy a foszfát megjelenése az ivóvízben nem káros ugyan, a jelenlegi szabályozás nem állapít meg határértéket rá, mégis fontos paraméter koagulációs arzénmentesítési technológia alkalmazása során, hiszen a szükséges koaguláns mennyiségét jelentősen növelheti. As [µg/l] PO 4 -P [mg/l] In-situ pelyhek; ioncserélt víz; ph = 7,8; Fe(III) = 1,5 mg/l Előre létrehozott pelyhek; ioncserélt víz; ph = 7,8; Fe(III) = 1,5 mg/l In-situ pelyhek; csapvíz; ph = 7,5; Fe(III) = 1,5 mg/l In-situ pelyhek; ioncserélt víz; ph = 8; Fe(III) = 1,5 mg/l In-situ pelyhek; ioncserélt víz; ph = 8; Fe(III) = 3 mg/l In-situ pelyhek; csapvíz; ph = 7,5; Fe(III) = 0,84 mg/l 6. ábra Maradék oldott arzénkoncentráció értékek a kezdeti foszfát koncentráció függvényében (ioncserélt vízből, illetve csapvízből készített modell oldatok; µg/l kezdeti arzenát koncentráció; 1,5 mg/l Fe vas(iii)-klorid formájában adagolva; 1,25 3 meq/l lúgosság) 21

23 ,38 mg /L kezdeti PO4-P koncentráció 0,27 mg /L kezdeti PO4-P koncentráció 0,17 mg /L kezdeti PO4-P koncentráció As [µg/l] µg/l Fe [mg/l] 7. ábra Maradék oldott arzénkoncentráció értékek a koaguláns dózis függvényében három különböző kezdeti foszfát koncentráció esetén (csapvízből készített modell oldatok; kezdeti ph = 7,6 7,7; Fe koaguláns alkalmazása vas(iii)-klorid formájában adagolva) Szilikát hatása Liu et al. (2007) eredményei alapján a szilikát jelenlétében a vas(iii)-hidroxid ζ - potenciálja csökken, ami gátat szab a vas(iii)-hidroxid pelyhek összekapcsolódásának, növekedésének. Továbbá, a vas(iii) és a szilikát reakciója következtében oldható polimerek képződnek (Swedlund és Webster, 1999). A vas(iii)-hidroxid pelyhek aggregálódásának hiányában a keletkező pelyhek mérete nem elegendő ahhoz, hogy szűréssel eltávolíthatóak legyenek a vízből, így az oldott vas megjelenik a kezelt vízben. Az oldott vas mennyisége a ph emelésével növekszik. Szilikát hiányában az említett jelenség nem figyelhető meg. A 8. ábra mutatja be a szilikát arzénmentesítésre gyakorolt hatását. 15 mg/l SiO 2 jelenléte már jelentősen befolyásolta a maradék oldott arzén mennyiségét mindkét vizsgált ph értéken. 8,5-s ph esetén a határérték kétszeresét meghaladó arzénkoncentráció alakult ki a membránszűrt vízben (8. ábra). 60 mg/l SiO 2 koncentráció értékeknél már 7,5-s ph értéken is a kezdeti arzén mintegy kétharmada a vízben maradt, míg 8,5-s ph esetén már 90% ez az arány ph = 7,5 ph = 8,5 40 As [µg/l] SiO 2 [mg/l] 8. ábra Maradék arzénkoncentrációk (0,45 µm pórusméretű membránon történő szűrést követően) a szilikát koncentráció függvényében (3 mmol/l NaHCO3; 0,005 M KCl, ioncserélt vízből készített modell oldat; 60 µg/l kezdeti As(V) koncentráció; 1,5 mg Fe/L vas(iii)-klorid koagulálószer adagolása) 22

24 A 9. és 10. ábrák olyan kísérleti eredményeket mutatnak be, amikor a mintákat nem csupán 0,45 µm pórusméretű, hanem 0,2 µm pórusméretű membránon is átszűrtük. A kísérleteket 0 60 mg/l SiO 2 szilikát koncentrációval, és 1,5 mg/l Fe(III) dózis alkalmazásával hajtottuk végre 7,5-s és 8,5-s kezdeti ph értékeken. 15 mg/l SiO 2 jelenlétében már mindkét esetben jelentős mennyiségű arzén (20 25 µg/l) jelent meg a szűrt vízben 0,45 µm pórusméretű membránon történő átvezetést követően. 0,2 µm-s pórusátmérő alkalmazása esetén a szűrt víz arzénkoncentrációja csökkent, főként az alacsonyabb ph érték (7,5) alkalmazása esetén. 8,5-s ph-n a kisebb pórusméretű membránnak már nem volt annyira számottevő a hatása az arzénkoncentráció csökkentésében. Vas tekintetében azonban mindkét vizsgált ph értéken jelentős csökkenés tapasztalható a kisebb pórusátmérő alkalmazásával. A kapott eredmények alapján arra következtethetünk, hogy a szilikát jelenlétében olyan apró vas(iii)-pelyhek alakulnak ki, melyek a 0,45 µm pórusméretű membránon átjutnak. A keletkező pelyhek mérete többnyire a 0,2 0,45 µm tartományba esik, így a fajlagos felületük nagyobb, mint a 0,45 µm-nél nagyobb pelyheknek. Az arzén koprecipitációja/adszorpciója ezért hatékonyabb kellene, hogy legyen a szilikát jelenlétében, azonban a kísérletek ennek pont az ellenkezőjét mutatják. Ennek oka Liu et al. (2007) mérési eredményei szerint az, hogy a szilikát hatására a kialakuló vas(iii) pelyhek nem megközelíthetőek az arzenát számára. Ez az oka annak, hogy a 0,45 µm pórusméretű membránon történő szűrést követően alkalmazott további szűrés a 0,2 µmes membránon a vas-koncentráció jelentős csökkentését eredményezte ugyan, azonban az arzenát koncentráció ilyen mértékben nem változott, továbbra is a határértéket jelentősen meghaladó mértékben maradt a vízben. A növekvő szilikát koncentráció arzénmentesítésre gyakorolt hatásának vizsgálatát követően kísérleteket végeztünk fix szilikát koncentráció és növekvő vas(iii) dózis alkalmazásával, annak meghatározására, hogy létezik-e olyan vas(iii) koncentráció, amellyel az oldott arzén koncentrációja (pontosabban a 0,45 µm pórusméretű membránon átjutó arzén koncentrációja) határérték alatti lesz. A kísérleteket két különböző kezdeti szilikát-koncentráció érték beállításával (30 mg/l SiO 2 és 50 mg/l SiO 2 ) hajtottuk végre 8-as kezdeti ph érték alkalmazásával. A kísérletek eredményeit a 11. és 12. ábrák mutatják be. 30 mg/l kezdeti SiO 2 koncentráció esetén már 3,75 mg/l vas(iii) dózis elegendőnek bizonyult a 10 µg/l arzénkoncentráció eléréséhez 0,45 µm pórusméretű membránon történő szűrést követően. 50 mg/l kezdeti SiO 2 koncentráció esetén 4 mg/l vas(iii) adagolására volt szükség. A magas koaguláns tartományban (> 5 mg/l Fe), a 0,45 µm-s membránon történő szűrést követően azonban határérték (0,2 mg/l) feletti vas(iii) maradt a vízben. A kisebb pórusméretű membrán (0,2 µm) alkalmazásával vas(iii) tekintetében is sikerült elérni a határérték alatti koncentráció értékeket a kezelt vízben. 23

25 As: szűrés 0,45 µm pórusméretű membránon Fe: szűrés 0,45 µm pórusméretű membránon As: szűrés 0,2 µm pórusméretű membránon Fe: szűrés 0,2 µm pórusméretű membránon As [µg/l] Fe [mg/l] SiO 2 [mg/l] 9. ábra Maradék arzén és vas(iii) koncentrációk a szilikát koncentráció függvényében 0,45 µm és 0,2 µm pórusméretű membránon történő szűrést követően (ioncserélt vízből készített modell oldat; 50 µg/l kezdeti As(V) koncentráció; 1,5 mg/l Fe dózis vas(iii)-klorid adagolásával; kezdeti ph = 7,5) As: szűrés 0,45 µm pórusméretű membránon Fe: szűrés 0,45 µm pórusméretű membránon As: szűrés 0,2 µm pórusméretű membránon Fe: szűrés 0,2 µm pórusméretű membránon As [µg/l] Fe [mg/l] SiO 2 [mg/l] 10. ábra Maradék arzén és vas(iii) koncentrációk a szilikát koncentráció függvényében 0,45 µm és 0,2 µm pórusméretű membránon történő szűrést követően (ioncserélt vízből készített modell oldat; 50 µg/l kezdeti As(V) koncentráció; 1,5 mg/l Fe dózis vas(iii)-klorid adagolásával; kezdeti ph = 8,5) Az arzén és a vas(iii) koncentráció értékek különbözően alakultak az adagolt vas(iii)-klorid mennyiségének növelésével. Az arzén koncentráció folyamatos csökkenést mutatott a koaguláns dózis emelésével mindkét vizsgált szilikát koncentráció esetén. A kisebb pórusméretű membrán alkalmazása ugyan eredményezett bizonyos mértékű csökkenést az arzén koncentrációban, azonban ennek mértéke maximum 5-10 µg/l volt. Ugyanakkor a vas koncentrációkban ismét jelentős csökkenést okozott a 0,2 µm pórusméretű membrán alkalmazása. Míg a 0,45 µm pórusméret esetén akár 1 mg/l maradék vas is megjelent a vízben, addig a 0,2 µm pórusméretű membrán alkalmazásával biztonságosan 0,2 mg/l alatti koncentráció értékeket sikerült elérni. Az előzőekben 24

Laky Dóra, Licskó István. Ivóvizek arzénmentesítése

Laky Dóra, Licskó István. Ivóvizek arzénmentesítése Laky Dóra, Licskó István Ivóvizek arzénmentesítése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék; 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Az előadás vázlata A magyarországi

Részletesebben

Magyar-szerb határon átnyúló szakmai együttműködés az arzénmentes ivóvízért (IPA projekt)

Magyar-szerb határon átnyúló szakmai együttműködés az arzénmentes ivóvízért (IPA projekt) Magyar-szerb határon átnyúló szakmai együttműködés az arzénmentes ivóvízért (IPA projekt) Melicz Zoltán EJF Baja MaSzeSz Konferencia, Lajosmizse, 2012. május 30-31. Arzén Magyarország Forrás: ÁNTSZ (2000)

Részletesebben

Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai. Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT

Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai. Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT Arzén Ammónium ion Bór Fluorid Vas Mangán Nitrit??? Metán Szén-dioid Célkomponensek Lehetséges

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Laky Dóra, Licskó István. Alkalmazásával Uklanjanje j arsena koagulacijom sa gvožđe(iii)-hloridom u tretmanu vode za piće

Laky Dóra, Licskó István. Alkalmazásával Uklanjanje j arsena koagulacijom sa gvožđe(iii)-hloridom u tretmanu vode za piće Laky Dóra, Licskó István Arzén eltávolítása tása ivóvízből vas(iii)-klorid koaguláció Alkalmazásával Uklanjanje j arsena koagulacijom sa gvožđe(iii)-hloridom u tretmanu vode za piće Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Arzéneltávolítás adszorpcióval

Arzéneltávolítás adszorpcióval Formázott Arzéneltávolítás adszorpcióval Koch Dániel, Kökény István Eötvös József Főiskola A korábbi arzén határértéket 5 µg/l-t teljesíteni tudó, de a jelenleginek kifogásolható vízminőséget produkáló

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Vas és Mangán eltávolítása (2. feladat) SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.15. 2011/2012. tanév 2. félév Települési vízgazdálkodás rendszere

Részletesebben

c. doktori (PhD) értekezés tézisei

c. doktori (PhD) értekezés tézisei Laky Dóra Arzénmentesítés koagulációval c. doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Licskó István egyetemi docens Budapest 2009 1. Bevezetés, célkitűzések Az Országos Közegészségügyi Intézet az

Részletesebben

Vízminőségi problémák megoldása felszíni vízműben ÉRV ZRt - Lázbérc Kulcsár László Divízióvezető

Vízminőségi problémák megoldása felszíni vízműben ÉRV ZRt - Lázbérc Kulcsár László Divízióvezető Vízminőségi problémák megoldása felszíni vízműben ÉRV ZRt - Lázbérc Kulcsár László Divízióvezető 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. Tel.: (48) 560-601 Telefax: (48)

Részletesebben

Vizsgálólaboratórium szerepe a vízkezelési technológiák üzemeltetésében és fejlesztésében

Vizsgálólaboratórium szerepe a vízkezelési technológiák üzemeltetésében és fejlesztésében Vizsgálólaboratórium szerepe a vízkezelési technológiák üzemeltetésében és fejlesztésében Dr. Czégény Ildikó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Ivóvíztechnológiai

Részletesebben

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató

Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató Membrántechnológiai kihívások a felszíni vizek kezelésében, Lázbércen Molnár Attila Műszaki igazgató 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. Levélcím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. Tel.: (48) 500-000 Telefax:

Részletesebben

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek

Részletesebben

A közeljövő feladatai az ivóvíztisztítás területén

A közeljövő feladatai az ivóvíztisztítás területén A közeljövő feladatai az ivóvíztisztítás területén Licskó István (BME VKKT) Laky Dóra Sonia AL Heboos (BME VKKT) Czégény Ildikó (TRV ZRt.) Mivel foglalkoznak külföldön? On-line monitoring (adat kezelés,

Részletesebben

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó az Északpesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó Digitális analizátorok és ionszelektív érzékelők Digitális mérések a biológiai rendszerekben: NO 3 N NH 4 N Nitrogén eltávolítás

Részletesebben

Szennyvíztisztítás III.

Szennyvíztisztítás III. Szennyvíztisztítás III. Harmadlagos tisztítás lehetséges eljárásai Fertőtlenítés Kémiai szennyvíztisztítás Adszorpció Membránszeparáció Elpárologtatás Ultrahangos kezelés Szennyvíz fertőtlenítés Szennyvíz

Részletesebben

Vörös Gyula főtechnológus BÁCSVÍZ Zrt.

Vörös Gyula főtechnológus BÁCSVÍZ Zrt. Vörös Gyula főtechnológus BÁCSVÍZ Zrt. Ivóvízminőség-javító programok a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási területén 19 új technológia Kék-Víz Tiszazug Jászkarajenő Kocsér Törtel Kunszállás Tabdi Új technológiák

Részletesebben

Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok

Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok 2016. Május 10. Vízbiztonsági kockázat: öthm Megelőzés: ClO 2 adagolás

Részletesebben

Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi helyszíni mérésekkel és matematikai szimulációval

Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi helyszíni mérésekkel és matematikai szimulációval Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Úszó fedlapok hatásának vizsgálata nem levegőztetett eleveniszapos medencék működésére nagyüzemi

Részletesebben

Szennyvíztisztítás III.

Szennyvíztisztítás III. Szennyvíztisztítás III. Harmadlagos tisztítás lehetséges eljárásai Fertőtlenítés Kémiai szennyvíztisztítás Adszorpció Membránszeparáció Elpárologtatás Ultrahangos kezelés Szennyvíz fertőtlenítés Szennyvíz

Részletesebben

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola II. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin

Részletesebben

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola I. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin PhD munkám

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék A klasszikus biológiai szennyvíztisztítás Mechanikai fokozat Nagy sűrűségű szervetlen anyagok Úszó anyagok (zsír, olaj) Ülepedő

Részletesebben

MASZESZ. Vízipari újdonságok, fejlesztések, innovációk. ReWater konténeres ivóvíztisztító rendszer. Lajosmizse,

MASZESZ. Vízipari újdonságok, fejlesztések, innovációk. ReWater konténeres ivóvíztisztító rendszer. Lajosmizse, MASZESZ Vízipari újdonságok, fejlesztések, innovációk ReWater konténeres ivóvíztisztító rendszer Lajosmizse, 2017. 05. 17. Technológiai újdonság Magyarországon ReWater = Biológiailag tisztított szennyvízből

Részletesebben

Szennyvíztisztítás. Harmadlagos tisztítás

Szennyvíztisztítás. Harmadlagos tisztítás Szennyvíztisztítás Harmadlagos tisztítás Harmadlagos tisztítás lehetséges eljárásai Fertőtlenítés Kémiai szennyvíztisztítás Adszorpció Membránszeparáció Elpárologtatás Ultrahangos kezelés Szennyvíz fertőtlenítés

Részletesebben

AsMET víztisztító és technológiája

AsMET víztisztító és technológiája AsMET víztisztító és technológiája Horváth Dániel mérnök daniel.horvath@smet.hu S-Metalltech 98. Kft. Tartalom I. AsMET adszorbens - Tulajdonságok II. Alkalmazási példák III. Regenerálás Hulladék kezelése

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2013 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 Laky, D., Licskó, I., Takó, Sz.: Arzén- és ammónium eltávolítása ivóvízből hibaesemények elemzése

Részletesebben

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor Gombos Erzsébet PhD hallgató ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ Környezettudományi Doktori

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus

Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus Milyen biológiai okai vannak a biológiai fölösiszap csökkentésnek? Horváth Gábor Szennyvíztechnológus Fő problémák: Nagy mennyiségű fölösiszap keletkezik a szennyvíztisztító telepeken. Nem hatékony a nitrifikáció

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával Gulyás Gábor PureAqua Kft. MASZESZ Junior Vízgazdálkodási Szimpózium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. 02. 11. BEVEZETÉS

Részletesebben

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia MHT Vándorgyűlés Szeged 2014. 07. 2-4. technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Tápanyag-eltávolítási

Részletesebben

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Systems Kft. OMFB 00235/2001 számú projekt Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Előadó: Bakos Tamás műszaki igazgató Systems Kft. 2003. március 31 A projekt célja Membrántechnológiai

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK. Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szakon. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 2019 BAJA

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK. Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szakon. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 2019 BAJA ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szakon Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 2019 BAJA Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szak Vízellátás Víztisztítás

Részletesebben

Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus

Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus Készítette: Bíró Gábor környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Hideg Miklós okl. vegyész Belső konzulens: Dr. Barkács Katalin adjunktus Budapest 2013. Célkitűzés Ózd és térsége vízellátásának fejlesztése

Részletesebben

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: Fordított ozmózis Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból: A fordított ozmózis során ha egy hígabb oldattól féligáteresztő és mechanikailag szilárd membránnal elválasztott tömény vizes oldatra az ozmózisnyomásnál

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálta ivóvízelosztó rendszerekben

A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálta ivóvízelosztó rendszerekben A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálta ivóvízelosztó rendszerekben Szerző: Nagymáté Zsuzsanna (II. éves PhD hallgató) Témavezető: Márialigeti Károly Eötvös Loránd Tudományegyetem Mikrobiológia

Részletesebben

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban: Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban: 1. Palicska János (Szolnoki Vízmű) megfigyelése: A hagyományos technológiai elemekkel felszerelt felszíni vízmű derítőjében érdemi biológia volt megfigyelhető.

Részletesebben

Ivóvíztisztítás. Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Laky Dóra

Ivóvíztisztítás. Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Laky Dóra Ivóvíztisztítás Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Laky Dóra MAGYARORSZÁG - VÍZBÁZISOK A vízkivétel jelentős része felszín alatti vízbázisból történik (94,1 %), ezen belül is a mélységi vizek (42,3

Részletesebben

Környezetmérnöki alapok (AJNB_KMTM013) 7. A vízvédelem alapjai. A vízkezelés technológiai alapfolyamatai.

Környezetmérnöki alapok (AJNB_KMTM013) 7. A vízvédelem alapjai. A vízkezelés technológiai alapfolyamatai. A vizek minősége Környezetmérnöki alapok (AJNB_KMTM013) 7. A vízvédelem alapjai 2018/2019-es tanév I. félév a vízben végbemenő fizikai, kémiai és biológiai folyamatok eredményeként a víz fizikai, kémiai

Részletesebben

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció

A klórozás kémiája. Kémiai reakciók. Affinitási sorrend. Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció Víz és szennyvíztechnológiai gyakorlatok Fertőtlenítés klórgázzal Vincze lászlóné dr. főiskolai docens A klórozás kémiája Klórgáz és a víz reakciói gáz oldódása hidrolízis disszociáció Szabad aktív klórformák

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

Kérdőjelek a víztisztítás kapcsán

Kérdőjelek a víztisztítás kapcsán Tolnai Béla Kérdőjelek a víztisztítás kapcsán Almássy Endre XXIV. konferencia Siófok 2017. márc. 28.- 29. 1 Ivóvízminőségjavító program Technológiák Forrás: Laky-Licskó-Takó / Maszesz Hírcsatorna / 2013

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

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás**

Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás** Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás** Kockázatkezelés normál működéskor és feltételezett válsághelyzetekben a Komravölgyi-ivóvízbázis és vízkezelés rendszernél * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG EGYIK

BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG EGYIK BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG EGYIK BARLANGJÁBAN Készítette: Szalai Zsófia Környezettan BSc. Harcsaszájú-barlang Témavezető: Kiss Klaudia Szalai Zoltán PhD. BEVEZETÉS, ALAPPROBLÉMA 80-as

Részletesebben

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin

Részletesebben

ÚJ LEHETŐSÉGEK A VASAS ÖNTÖZŐVÍZ GAZDASÁGOS KEZELÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ

ÚJ LEHETŐSÉGEK A VASAS ÖNTÖZŐVÍZ GAZDASÁGOS KEZELÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ ÚJ LEHETŐSÉGEK A VASAS ÖNTÖZŐVÍZ GAZDASÁGOS KEZELÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ Víz alkotóelemei H 2 O Oldott anyagok Ionok H +, K +,Ca ++, Mg 2+, Na +, Fe 3+, Fe 2+, Mn 2+, As, Cd, Cl - NO 2, NO 3, PO 4,,

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítás

Biológiai szennyvíztisztítás Biológiai szennyvíztisztítás 1. A gyakorlat célja Két azonos össz-reaktortérfogatú és azonos műszennyvízzel egyidejűleg üzemeltetett, bioreaktor elrendezésében azonban eltérő modellrendszeren keresztül

Részletesebben

Nitrogén és foszfor eltávolítás folyamatának optimalizálása az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Nitrogén és foszfor eltávolítás folyamatának optimalizálása az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Nitrogén és foszfor eltávolítás folyamatának optimalizálása az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 2017.06.22. Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Tápanyag-eltávolítási

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1312/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1246/2015 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS S Z E N N Y V Í Z házi szennyvíz Q h ipari szennyvíz Q i idegenvíz Q id csapadékvíz Qcs mosogatásból, fürdésből, öblítésből, WC-ből, iparból és kisiparból, termelésből, tisztogatásból,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához)

Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Hazai lépések a szennyvíztisztításban a fenntartható jövőnkért (Hozzászólás Dr. Varga Pál előadásához) Dr. Lakatos Gyula ny.egyetemi docens, UNESCO szakértő Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék, 2015 A

Részletesebben

Szilvásvárad Szalajka vízmű, PALL membrán tisztítás kérdései üzemeltetési szempontból Pintér János

Szilvásvárad Szalajka vízmű, PALL membrán tisztítás kérdései üzemeltetési szempontból Pintér János Szilvásvárad Szalajka vízmű, PALL membrán tisztítás kérdései üzemeltetési szempontból Pintér János Tapasztalatok és kihívások a membránnal történő víztisztításban Szakmai Nap 2019. február 26. Bemutatkozás

Részletesebben

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák MaSzeSz, Lajosmizse 2010. Kis tisztítók technológiái - példák Patziger Miklós és Boda János MaSzeSz Tartalom Kis települések elvezetésének és -tisztításának lehetőségei Környezetvédelmi követelmények Kis

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK SBR és BIOCOS szennyvíztisztítási technológiák MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK Bereczki Anikó, Pureco Kft. SBR - szakaszos üzemű szennyvíztisztítási technológia Kisszállás 220 m 3 /nap, kommunális

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

PANNON Egyetem. A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése. Dr. Kárpáti Árpád március 28.

PANNON Egyetem. A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése. Dr. Kárpáti Árpád március 28. A szennyvíztisztítás fajlagos térfogati teljesítményének növelése TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 Projekt megvalósulás időszaka: 2012. 02. 01. - 2014. 03. 31. Főkedvezményezett neve: Pannon Egyetem 8200

Részletesebben

Előadó: Spissich Ákos Pannon-Víz Zrt. Nyúli üzemmérnökség szennyvízágazat vezető

Előadó: Spissich Ákos Pannon-Víz Zrt. Nyúli üzemmérnökség szennyvízágazat vezető Előadó: Spissich Ákos Pannon-Víz Zrt. Nyúli üzemmérnökség szennyvízágazat vezető A banai szennyvízrendszer bemutatása Csatornahálózat Gravitációs elválasztott rendszer 5470 fő 1289 db bekötés Szennyvíztisztító

Részletesebben

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19. Költségcsökkentés szakaszos levegőztetéssel és analizátorokkal történő folyamatszabályozással az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek

Részletesebben

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK HORVÁTH GÁBOR ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEI, HATÉKONY MEGOLDÁSOK KONFERENCIA

Részletesebben

Kommunális szennyvizek kezelése ferrát-technológiával Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola III. éves hallgató

Kommunális szennyvizek kezelése ferrát-technológiával Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola III. éves hallgató Kommunális szennyvizek kezelése ferrát-technológiával Gombos Erzsébet Környezettudományi Doktori Iskola III. éves hallgató Témavezető: dr. Záray Gyula Konzulens: dr. Barkács Katalin PhD munkám célja Különböző

Részletesebben

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében Kerepeczki Éva és Tóth Flórián NAIK Halászati Kutatóintézet, Szarvas 2017. december 7. A rendszer bemutatása Létesítés:

Részletesebben

Membránok alkalmazása a Wanhua Borsodchem ipari víz előállítási tecnológiáiban. Budapest

Membránok alkalmazása a Wanhua Borsodchem ipari víz előállítási tecnológiáiban. Budapest Membránok alkalmazása a Wanhua Borsodchem ipari víz előállítási tecnológiáiban Budapest 2019.02.26. Tartalomjegyzék Wanhua BorsodChem történetének mérföldkövei BorsodChem általános vízforgalma Sajó vízminőségének

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

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

Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően. Licskó István BME VKKT

Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően. Licskó István BME VKKT Mikroszennyező anyagok a vízben szemléletváltás az ezredfordulót követően Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők definíciója Mikroszennyezőknek azokat a vízben mikrogramm/liter (µg/l) koncentrációban jelenlévő

Részletesebben

Technológiai szennyvizek kezelése

Technológiai szennyvizek kezelése Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés Környezeti innováció a BorsodChem Zrt.-nél szennyvíz és technológiai víz kezelési eljárások Klement Tibor EBK főosztályvezető Budapesti Corvinus Egyetem TTMK,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1

Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1 Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1 1. A települési vízgazdálkodás rendszere és feladatai. Idealizált és valóságos rendszer,

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein Előadó: Varvasovszki Zalán technológus FEJÉRVÍZ ZRt. Bevezetés FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Általánosságban elmondható,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1312/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni Vizsgálólaboratórium (8230

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1246/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Központi Laboratórium (2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.)

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok

Részletesebben

Vízgépkezelő Vízműkezelő

Vízgépkezelő Vízműkezelő A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

FELHÍVÁS EFOP VEKOP projektben való kutatási együttműködésre

FELHÍVÁS EFOP VEKOP projektben való kutatási együttműködésre FELHÍVÁS EFOP-1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 projektben való kutatási együttműködésre Háttér: Az ivóvíz minőségére és az ellenőrzés rendjére vonatkozó 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N), Az árlista érvényes 2018. január 4-től Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített vizsgálati csomag

Részletesebben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA A kommunális szennyvíztisztító telepek a következő általában a következő technológiai lépcsőket alkalmazzák: - Elsődleges, vagy mechanikai tisztítás: a szennyvízben

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1701/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: EUROFINS ÖkoLabor Laboratóriumi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Laboratórium

Részletesebben

Arzénmentesítő berendezések Magyarországról

Arzénmentesítő berendezések Magyarországról Arzénmentesítő berendezések Magyarországról Hazai arzén helyzet Az EU jogharmonizáció következményeként jelentős szigorítás lépett életbe az ivóvíz megengedett arzéntartalma tekintetében, ugyanis a korábbi

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1428/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A ÁNTSZ Laboratórium Kft. Komárom-Esztergom Megyei Kémiai Laboratóriuma (2800 Tatabánya, Erdész u. 5-)akkreditált

Részletesebben

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere Gilián Zoltán üzemmérnökség vezető FEJÉRVÍZ Zrt. 1 Áttekintő 1. Alapjellemzés (Székesfehérvár

Részletesebben