Anyag - energia. körkörös forgalma a szennyvíztisztításnál és kapcsolódó köreiben. Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem, Veszprém

Hasonló dokumentumok
Megnövelt energiatermelés és hatásos nitrogéneltávolítás lehetőségei a lakossági szennyvíztisztításnál. Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem

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

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p

Előadó: Váci László. MaSzeSz Szennyvíz és szennyvíziszap energiatartalmának jobb kihasználását lehetővé tevő eljárások szakmai nap június 22.

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

Vízvédelem KM011_1. Szennyvíziszapok. A keletkezett szennyvíziszap kezelése. Az iszapkezelés lépései. Iszapsűrítés

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

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

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, május 30.

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

ISZAPMANAGEMENT kitekintés nyugati irányba

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

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

A DEMON technológia hatása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ammónium-nitrogén mérlegére

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

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

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

Szolár technológia alkalmazása a szennyvíziszap kezelésben. Szilágyi Zsolt szennyvízágazati üzemvezető Kiskunhalas, 2018.December 07.

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

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

VÍZISZÁRNYAS FELDOLGOZÓ ÜZEMBŐL SZÁRMAZÓ IPARI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁSA. MASZESZ Ipari szennyvíztisztítás Szakmai nap. Előadó: Muhi Szandra

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Komposztálók működése télen Hazai kilátások a komposztálás jövőjére tekintettel

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

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

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

Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet. Dr. Takács János, Nagy Sándor egyetemi docens, tanszéki mérnök

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

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

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

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

Biológiai szennyvíztisztítás

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

Ciklizált szennyvízbetáplálás és iszapülepítés hatása az iszap morfológiájára az aerob szennyvíztisztításnál.

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás részműveletei, méretezésük és kiépítésük

Szennyvíztisztítás 9. ea.

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből

HÍRCSATORNA. 1. Bevezetés. 2. A szennyvíztisztító telep terhelése

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása

A «mindent-a-szennyvízcsatornába» rendszer vége VÍZGAZDA [ ÚJ VÁLTOZAT ] KÁR... ÉN ÉLVEZTEM...

A szennyvízkezelésben keletkező iszapok, mint hulladékok hasznosítása

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, EREDMÉNYEK

A szennyvíz és szennyvíziszap nergiatartalma, hasznosításának lehetőségei és korlátjai

Hírcsatorna A MAGYAR VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNIKAI SZÖVETSÉG LAPJA 2018/3. szám

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS BŐVÍTÉSI, INTENZIFIKÁLÁSI PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN CURRENT PROBLEMS IN UPGRADING THE SEWAGE TREATMENT OF DEBRECEN

Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

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

Bevezetés - helyzetkép

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

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

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

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

Technológiai szennyvizek kezelése

Szennyvíztisztítási technológiák

hír MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2

5. MELLÉKLET: VIZSGÁLT KEZELÉSI-HASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Iszapkezelés és hasznosítás lehetőségei, a szennyvíztisztítás megújuló energiaforrásai.

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

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

TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE AZ ON-LINE MÉRÉSTECHNIKA LEHETŐSÉGEINEK KIAKNÁZÁSÁVAL. Bognár Ferenc

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

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

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Átírás:

Anyag - energia körkörös forgalma a szennyvíztisztításnál és kapcsolódó köreiben Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem, Veszprém

Szennyvíztisztítás energetika gazdálkodás a lakosság/települések szennyvízének tisztításában MASZESZ Hírcsatorna 2016 (3) Víz, lakossági vízigény és szennyvíz Mi is a kiválasztásunk maradéka, s az egyebek a szennyvízben A lakossági szennyvíz jellemzői, szennyezettsége Szennyező anyagok energiatartalma, bonthatósága, oxigénigénye A szennyezők eltávolítási lehetőségei a szennyvízből Lakossági szennyvíztisztítás, mikroorganizmusai és üzemeltetésük Iszapmaradék és csökkentése Nitrogén és foszfor eltávolításának a problémái A szennyvíztisztítás energiaigénye, energia újrafelhasználása Iszaptermelés, stabilizálás, hasznosítás

Lakossági élelmiszer / átalakítás / maradék hasznosítás Növények szerves anyag nélkül fotoszintetizálják (C, N, P) Állatok a növényeket hússá, zsírrá, egyebekké alakítják, Valamennyi emberi tápanyag (cellulózrost, lignin nem). Mindhárom tevékenység maradékai körforgásban vannak. Kommunális szennyvizekbe a lakosság maradékai kerülnek. Utóbbi felét aerob mikroorganizmusok alakítják CO 2 -vé, Negyedét anaerobok metánná és széndioxiddá, majd a maradéka tovább oxidálva komposztálható (humusz!), de közvetlenül is a talajba injektálható, abba lassan beépül.

Szennyvíztisztítás leegyszerűsített sémája Szennyvíz előülepítő anaerob anoxikus z. oxikus z. utóülepítő Homok és zsírfogó belső iszap recirk. külső iszap recirk. Fölösiszap elvétel

Az iszapkezelés technológiája ISZAP KIEGYENLÍT Ő SÜRÍTÉ S ANAEROB ROTHASZTÁS KIGÁZOSÍTÓ ISZAPVÍZTELENÍTÉS HÖCSERÉ LÖ Hőenergia SOLAR SZÁRÍTÓ GÁZMOTOR KAZÁNHÁZ GÁZTÁROLÓ Fáklyázó Hőenergia FI Villamos energia SZÁRÍTOTT iszap ELSZÁLLÍTÁS (05)

A szerves anyag átalakítás ( C és N oxidjává + iszappá alakítás) Zsír, fehérje, cukor, szerves savak átalakítással rostos növényi részek változatlanul lesznek iszapmaradék. Oldott szerves anyag immobilizálása energiaigényes Ammónium oxidációja szintúgy Nitrát redukciója az oxigénje + KOI (újra)felhasználás Mikroorganizmusok szennyvíziszap mellékterméke: partikuláris rész kicsit több mint fele szerves anyagból élő mikroorganizmusok sejtmaradványok, sejtfalanyag, EPS egyéb inert szennyvízkomponensek: szennyvízből kicsapott foszfát Tisztított víz és az iszap elhelyezése/újrahasznosítási lehetősége üzemmérettől, helyi környezettől függően rendkívül változó Víz hőtartalma hőszivattyúval hasznosítható

Szerves anyag ill. energiavesztés nagyüzemi AS szennyvíz tisztításnál A szerves anyag, ill. energia fele is veszendőbe mehet az oxidációnál A többi az iszapban marad. Utóbbiból a fele nyerhető ki rothasztással metánként. 110 g KOI = 60 g BOI 5 > terméke 0,6 x 60 = 36 g fölösiszap. 36x1,5 = 54 g KOI/főd a 110 g KOI/főd terhelésből eü nélkül. A szennyvízből a SS (60 g/főd) 60 %-a könnyedén kiülepíthető Ez 36 g SS/főd, aminek az inert része mintegy 45 %. Szerves anyaga 20 g /főd, mintegy 2-es KOI tömegfajlagossal ez 40 g KOI/főd Ez a 110 g KOI/főd előülepíthető 30-40 % energiatartalma Előülepítéssel a biológia oxigényigénye harmadára is csökkenthető Ekkor több energia marad a rothasztás metántermelésére

Tisztítás költségcsökkentése a szennyvíztisztításnál Előülepítés / iszaprothasztás / gáz újrahasznosítás vonalon. Mindezek a levegőbeviteli igényt harmadával csökkenthetik, a gáz/villanyáram hozamot pedig csaknem másfélszeresére növelhetik (76>54 g KOI/főd). Levegőbevitel jó szabályozása is jelentős megtakarító. Előülepítés a denitrifikáció hatásfokát jelentősen ronthatja Mindenképpen kell anoxikus, esetleg anaerob térrész is Ezek többlet gépi keverési igényt (beruházás) jelentenek Rothasztás, iszap víztelenítések, komposztálás termosztálása szintén többlet energiaigények.

Szennyvíziszap maradék stabilizálás A szerves C biológiai oxidációját, redukcióját (rothasztás) prokariota mikroorganizmusok végzik. A fa/rostanyagainak lebontására képtelenek. Iszap + faanyag aerob tovább-feldolgozását CO 2 -vé és komposzttá viszont gombákkal együtt oldják meg. A komposzt, vagy iszap szerves anyagait a talaj még vegyesebb élővilága alakítja növényi tápanyaggá. Égetéssel viszont az iszap közvetlen energiaforrás lehet.

Iszaphozam csökkentés lehetősége / szükségessége Iszapkor növelésével (Vreaktor és OC növelés), majd rothasztás előtti előkezeléssel lehetséges Hasonló hatású a vegyszeres foszforkicsapatás elkerülése. Utóbbival javul az iszapmaradék hasznosulása a talajban. Nagyobb lehet a PO4 visszanyerés struvitként az iszapvízből. Nyers és rothasztott iszapok fémkoncentrációja mérsékelt. Égetés után megakadályozza a mezőgazdasági hasznosítást Iszapból történő foszfát visszanyerés ma még gazdaságtalan.

Iszaphozam csökkentés - új technológiák Szóba jöhető megoldások: biofilm/hibrid és granulált iszap. A biofilm iszaphozama kicsi, de a foszforfelvétele elégtelen, vegyszeres kicsapatást igényel. Hibrid rendszereknél is az iszaphányaddal együtt változik az. Probléma azonos, előnye a nagyobb térfogati teljesítmény. Granulált iszap a foszfort ugyan akkumulálja, de térfogati teljesítménye azonos az eleveniszapéval. MBR (AS) iszapkora kisebb, iszapkoncentrációja 2-3-szoros, többnyire vegyszerrel történő PO4 eltávolítást is igényel.

Valamennyi ország környezetpolitikai döntéseit meghatározóan befolyásolja a népsűrűsége, természeti adottságai, települései nagysága, rendelkezésre álló mezőgazdasági területeinek és termelésre történő kihasználtságának a mértéke, és igen meghatározóan a gazdaságának ereje. Az államok iszapjai mezőgazdasági alkalmazására vonatkozóan a döntéseket többségében a múlt század végén kellett meghozni. Ez a fertőzőképesség, a biológiai stabilitás mellett a nehézfém koncentrációk alapján történő korlátozást is jelent.

Ma már a rendelkezéseket célszerű lenne felülvizsgálni, hiszen a kettős szabályozás - iszap fémkoncentrációi, - és adott területre kihelyezhető nehézfém dózis kellő biztonságot adhatna az elsőnek az esetleges tájékoztató jelleggel történő figyelembe vétele esetén is. Ez azért is indokolt lehet, mert az iszapégetés kiépítése komoly gazdasági teher, melyet követően a maradék elhelyezése messze korlátozottabb, kedvezőtlenebb, mint a komposztált iszapé. A komposztálás kiépítése egyébként jóval kisebb költségigény is a gazdaságnak, mint az égetés.

Következtetések Bolygónk jövőjében a szennyvíz tisztítási lehetőségeinek a további bővítése, üzemesítése, optimalizálása elengedhetetlen. Ennek a sokoldalú, műszaki, energetikai, gazdasági feladatnak a koordinációjához mind a kutató és üzemeltető szakembereknek, mind a jogi szabályozásban dolgozó kollégáiknak, jogászoknak, politikusoknak maximális szakértelemmel, áttekintő készséggel, mérséklettel, jó szándékkal kell hozzáállni. A Föld eddig hosszú időszakokba stabil körkörös gazdálkodása csakis így tartható fenn.