Algatechnológiák és zöld innováció a szennyvíztisztításban

Hasonló dokumentumok
A bioszféra kialakulása

Innovációs lehetőségek a szennyvíziszap kezelésében

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

Újgenerációs biodízel: motorhajtóanyag előállítás algából

Szerkesztette: Vizkievicz András

Innovációs folyamat a szennyvízkezelésben: az alga és az MFC története

A baktériumok (Bacteria) egysejtű, többnyire pár mikrométeres mikroorganizmusok. Változatos megjelenésűek: sejtjeik gömb, pálcika, csavart stb.

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Hulladékfogadás, együttes rothasztás, biogáz hasznosítás hatékonyságának növelése a DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

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

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Mikroalga szaporítás lehetőségei Laboratóriumtól a terepi megvalósításig

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

A vízi ökoszisztémák

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

AZ ÉLET TÖRZSFÁJA. egységesek, hanem két fő evolúciós irányt jelentenek az eukarióták mellett. Az egyik az úgynevezett eubaktériumok

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

Szimbiotikus nitrogénkötés

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

TERMÉSZETES EREDETŰ KIVONATOK ALKALMAZÁSA A NÖVÉNYI SZÖVETTENYÉSZETEK TÁPTALAJAIBAN

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

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

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának szabályai

Az energia áramlása a közösségekben

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből

A Föld ökoszisztémája

A pikoalgák sikeressége vízi ökoszisztémákban a környezeti faktorok tükrében

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor

Algák. Biológia-ökológia alapok 5. előadás október 10.

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

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

Anyag és energia az ökoszitémában -produkcióbiológia

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Dr. habil. Bai Attila egyetemi docens

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

ÁLTALÁNOS MIKROBIOLÓGIA

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓ TELEP KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 15 ÉVES ADATSOROK ALAPJÁN

Szennyvíziszap + kommunális hulladék zöld energia. Komposztálás? Lerakás? Vagy netalán égetés?

A Mikro-Vital baktériumtrágyák. Elméletek és eredmények

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Produkcióökológiai alapok

Tantárgy neve. Környezeti mikrobiológia Tantárgy kódja KVB Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Az ökoszisztéma Szerkesztette: Vizkievicz András

Egy energia farm példája

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata. Két cellás H-típusú MFC

A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA

A modern pirolízis technológiák környezeti biztonsága

A Greenman Probiotikus Mikroorganizmusok és a Greenman Technológia 2013.

Kun Ágnes 1, Kolozsvári Ildikó 1, Bíróné Oncsik Mária 1, Jancsó Mihály 1, Csiha Imre 2, Kamandiné Végh Ágnes 2, Bozán Csaba 1

Elsődleges kloroplasztisz szimbiogenezis. kloroplasztisz prokarióta kékbaktérium endoszimbiózisával

Produkcióökológiai alapok

Tartalom. Előszó... 3

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

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

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

Intenzív rendszerek elfolyó vizének kezelése létesített vizes élőhelyen: Gyakorlati javaslatok, lehetőségek és korlátok

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Biológiai szennyvíztisztítás

Monofiletikus-e az élet!??

A Műegyetem a horizonton Partnerség európai dimenzióban 2014

Dr. Bittsánszky András. Növények a jövőnkért. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, február

Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

(ökoszisztéma) jön létre.

Átírás:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi csoport Algatechnológiák és zöld innováció a szennyvíztisztításban Nagy Balázs József technológus mérnök PhD hallgató, F-labor, BME nagy.balazs.jozsef@mail.bme.hu

Előadás tematikája 1. Bevezetés, filogenetika, evolúció 2. Algataxonómia iparban jelentős algák 3. Algatechnológiák fejlődése 4. MAB2.0 projekt 2

3

Eukarióták élet fája Plantae Chromalveolates Keeling, 2004 Rhizaria Algák Taxonómiai kategória Unikonts Excavates 4

Az eukarióta sejt kialakulásának lépései: endoszimbiogenezis Kb. 850M éve kialakul egy aerob heterotróf, fagocitálni képes amőboid elő-eukarióta Bekebelez egy aerob anyagcserére képes prokariótát, amit nem emészt meg, hanem mitokondriummá válva a sejt energiatermelő organelluma lesz. Ostor kialakulása Fotoszintetizáló kékbaktérium bekebelezése KLOROPLASZTISZ 5

Endoszimbiogenezis kérdései Csak egyszer történt meg az evolúció során, a sokféle kloroplasztisz további másodlagos szimbiogenezis eredménye. A mai baktériumok körében nem ismert bekebelezés, ill. intracelluláris szimbionta, hisznem nem rendelkeznek fagocitáló mechanizmussal. Bizonyítékok: Geosiphon Nostoc A kloroplasztisz és a mitokondrium önálló, bakteriális típusú DNS-el rendelkezik Önálló fehérjeszintetizáló rendszer A plasztisz és mitokondrium riboszóma nem eukarióta (80S), hanem bakteriális típusú (70S) Egyes algák színteste jobban megőrizte a cianobaktérium jellegét, mint a többi eukariótában (vörösalgák és glaukofiták) 6

Kloroplasztisz evolúciójának áttekintése (Keeling, 2004) Elsődleges Másodlagos Harmadlagos endoszimbiogenezis Plantae Excavata Rhizaria Chromalveolata 7

Cyanobacteria Kékbaktériumok Chroococcus Oscillatoria Synechocystis Spirulina Az első algák! 3,5 2,8 Mrd éve Az első szervezetek, amelyek mindkét fotokémiai rendszerrel rendelkeznek, és oxigént termelnek. A Föld oxidatív légkörének kialakítása. Ózonpajzs Légköri N2 megkötése 8

Cyanobacteria Kékbaktériumok Spirulina táplálékkiegészítők (~65-70% protein) 9

Cyanobacteria Kékbaktériumok Flamingók rózsás színe az elfogyasztott Spirulina fikoeritrin pigmentjéből adódik. Hawaii 10

11

Cyanobacteria Kékbaktériumok Nitrogénmegkötés Heterociszták Nagyobbak, mint a vegetatív sejtek Bennük a nitrogenáz enzim Szerepe az oxigénmentes környezet biztosítása Rizsföldek (Korea) elsődleges N-forrása Gombaellenes aktivitás Jeong-Dong Kim, 2006 12

Talajjavítás - nitrogénmegkötés Műtrágyázás hátrányai Zavarja a növénymikroorganizmus kapcsolatokat, gátolhatja a nitrogénkötőkkel való szimbiózist. Gyengíti a növényi szövetek védekezőképességét a kártevőkkel és gombákkal szemben. Nem javítja a talajszerkeze, ami a tápanyagok kimosódásához vezet. Elsavanyodás vagy lúgosodás. Visszafordíthatatlan károsodás, az ökoszisztéma felborulása. Talajjavítók előnyei Növeli a természetes mikroflóra diverzitását. Patogének és paraziták elleni védelmet nyújt. A tápanyag-visszapótlás kiegyensúlyozottabb, amiben a mikroorganizmusok fontos szerepet játszanak. A szervesanyag növelésével a tápanyagok kolloidokat képezve javítják a talaj szerkezetét. 13

Cyanobacteria Kékbaktériumok Microcystis aeruginosa Máthé Csaba, 2007, Kis-Balaton Toxintermelés: hepato- és neurotoxinok; növényekre, állatokra, emberre. Algae bloom (vízvirágzás) Globális probléma Magas szervesanyag- és mesterséges kemikáliákkal szennyezett, eutrofizálódó édesvizekben Nyáron, magas vízhőmérséklet 14

Rhodophyta Vörösalgák Porphyra nevezetű vörösalgából Japánban a Nori nevezetű ételt készítik. Agar-agar (Gelidium) Agaróz és agaropektin Mikrobiológiai táptalajok, gyógyszeripar, élelmiszeripar 15

Charophyta és Chlorophyta Csillárkamoszatok és Zöldalgák Mycrasterias Acetabularia Closterium Ulva Spyrogyra Volvox 16

Chlorella takarmányként v. emberi táplálékkiegészítőként édesvízi algafarmokon termesztik 50% fehérjetartalom, vitaminok Egysejtes, 2-10 um, mozgásképtelen zöldalga Elsődleges endoszimbiogenezis Kétrétegű kloroplasztisz membrán Nagy serlegalakú kloroplasztisz Klorofill a és b 17

Plant Growth promoting Bacteria PGPR 18

Fotoszintézis vázlata Algatenyésztés körülményei: 1. autotróf 2. mixotróf 3. heterotróf 19

Algatechnológia kialakulása Először morfológia, taxonómia, ökológia (primer termelők) ALGOLÓGIA Ipari mértékű sejttömeg-előállítás Kiemelt szerepben a fotoautotróf tenyésztés, hiszen alacsony alapanyag- és energiaigényű Különféle reaktordizájn fő irány a biodízelgyártás Alternatív megközelítés szerves szénforrás használatával heterotróf tenyésztés 20

Fotobioreaktorok Többgenerációs technológia Elrendezés, geometriai kihívások Limitált fényellátás Kiszolgáltatott a környezet változékonyságára Biomassza elválasztása energiaigényes Relatíve alacsony sejtszám Szűkös gyártható terméklista Léptéknövelés nehézségei 21

Heterotróf A szerves szénforrás transzporterei: glükóz HUP Keményítő- és zsírsavszintézis Nitrogénéhség növekvő lipidtartalom feltehetőleg azért, mert kell N a keményítőszintézis enzimtermeléséhez 22

Heterotróf tenyésztés Szénforrással tápláljuk Nem minden algatörzs képes rá Magas elérhető sejtkoncentráció Axénikus, monokultúra, sterilizálható Könnyebb léptéknövelés, alacsonyabb fajlagos költségek Gyógyszeripari fermentációs eljárások alkalmazhatók Nagy hozzáadott értékű termékek előállítása 23

22

Heterotróf tenyésztés 23

Dokozahexénsav Áttörés a heterotróf algatenyésztésben Tiszta vegyület állítható elő 26

27

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Szennyvízgyűjtés és kezelés Biogáz-termelés és hulladékkezelés Környezetbarát technológiák Fejlett labor Napi kapacitás: 200 000 m3 3 MW energia biogázból 28

Érvek az algák mellett Hatékony nitrogén és foszforeltávolító képesség Gyors szaporodás Korlátlan ingyen alapanyagok (napfény, csurgalékvíz, füstgáz) Értékes biomassza 29

Algatechnológiák integrálása a szennyvíztisztításba Törzsszelekció (MACC) Infrastruktúra Technológia integrálása Termékfelhasználás nehézségei 28

Telep sémája 31

29

Testing different reactor designs 2013-2016 Plastic bag reactor 30

Testing different reactor designs 2015-2016 Tubular photobioreactor 31

Testing different reactor designs 2016 Tank with internal LED lighting 32

Focusing on the raceway pond 2017 33

Félfolytonos tenyésztés Low algae cell concentration 250 mg/l Weekly AD effluent feed 3-6 m 3 Weekly harvesting 1,5 kg CDW CO 2 or flue gas input Less human resources 34

Kihívások Megfelelő áramlás Nyitott rendszer Fertőzések, kitapadás Időjárás 35

36

Váratlan kipusztulás Paraziták, predátorok Idegen mikrobiális aktivitás Éhezés 36

Kihívások Föstgáz korrodálja az alkatrészeket Nagymennyiségű tiszta csurgalékvíz előállítása Aratás nagyteljesítményű folytonos centrifugával 2

GEA Westfalia Separator 3

GEA Westfalia Separator 43

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól PPGR? ph 5,5 ; nitrát 50 mg/l termőrétegének vastagsága 60 centiméternél kevesebb, Talajvizének évi átlagos szintje 150 cm-nél magasabb, és a talajvízszint legmagasabb átlaga éri el a 100 centimétert Tilos a szennyvíz vagy szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása, ha azokban a mérgező (toxikus) elemek vagy károsanyagok koncentrációja meghaladja a közölt határértékeket. A 6 százaléknál nagyobb lejtésű területen szennyvíz, illetve folyékony szennyvíziszap felhasználása tilos. Víztelenített szennyvíziszapot (ha szárazanyag tartalma több mint 25 százalék) csak 12 százaléknál kisebb lejtésű területen lehet felhasználni. Szennyvíz, szennyvíziszap felhasználása tilos a zöldségnövények és a talajjal érintkező gyümölcsök termesztése esetében a termesztés évében, valamint 44 az azt megelőző évben.

Más felhasználási területek Bioműanyag Fehérjekivonat (~40%) Parkzöldítés 45

Köszönöm a figyelmet! Nagy Balázs József Felhasznált tananyag: ELTE TTK, Kalapos Tibor, Növényrendszertan I. Gyalai-Korpos Miklós, PPIS Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2