A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

Hasonló dokumentumok
BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE A LEVEGŐZTETÉS SZABÁLYOZÁS OPTIMALIZÁLÁSÁVAL

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

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

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

Biológiai szennyvíztisztító energiafelhasználásának csökkentése a tápanyag eltávolítás hatásfokának növelésével

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

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

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

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

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

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

KEFAG ZRT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

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

RENICA HUNGÁRIA KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

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

TRANSZVILL ZRT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

SZÓ-KÉP NYOMDAIPARI KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

ÜZEMELTETŐI GONDOLATOK A HATÁRÉRTÉKEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ november szeptember 30.

ELECTROPLAST KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

ZAMBELLI COLORFERR KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

DÉLKELET-PRESS KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

SIKLÓSI THERMAL KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel

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

HIPP KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2017

Éves energetikai szakreferensi jelentés

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

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

A szennyvíztisztítás fajlagos költségei a szennyvíztelepeken jelentkező tevékenységek alapján

Szőke Péter Ádám Környezettudomány szak. Témavezető: Dr. Barkács Katalin

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

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

Biológiai szennyvíztisztítók

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

Energia Hálózat Üzemeltetés Tisza Site

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017


ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017

Éves jelentés. Fővárosi Vízművek Zrt. energiagazdálkodása a évben

Épületgépészeti rendszerek benchmarking -ja

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

A napenergia hasznosítás lehetőségei

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017

TÉMAVEZETŐ TAKÁCS ERZSÉBET BEZSENYI ANIKÓ A GYÓGYSZERMARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSNAK LEHETŐSÉGEI A DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

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

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2018

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

A mintavétel, az online mérések és a laboratóriumi analízis egymásra épülő rendszere a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen

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

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biotechnológiai fejlesztései, hatékony megoldások Kivitelezés, üzemeltetés, pályázati lehetőségek

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

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft.

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

A vállalkozói, lakossági és bankközi forintkamatok alakulása a májusi adatok alapján

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

Gondolatok egy szennyvizes jogszabály módosítást megelőzően

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

2018. április 19. Március. Rendszerterhelés forrásai március. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

Éves energetikai szakreferensi jelentés

2015. március 15. Február. Rendszerterhelés forrásai február. Nettó erőművi termelés (>50 MW) Nettó erőművi termelés (<50MW) Import szaldó

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2017

SZENNYVÍZTELEP ÜZEMELTETÉSI TANÁCSADÁS FELÜLVIZSGÁLAT, OPTIMALIZÁLÁS, OKTATÁS

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

HOTEL GYULA Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagyok és kicsik a termelésben

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

Általános adatok. Leírási kulcsok. Települések száma Szennyvíztisztítók száma. Kelebia. Összesen

Átírás:

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése a gáztérben mért biológiai aktivitással történő szabályozással. Ditrói János Debreceni Vízmű Zrt. Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2018. április 19.

Gondolatok a témával kapcsolatos összefüggésekról A Víz Keretirányelv programjaival összhangban, az elmúlt évek feladata volt a felszínifelszín alatti vizeink állapotának megőrzése, ezzel kapcsolatban a települések csatornázási, szennyvíztisztítási létesítményeinek fejlesztése. A magyarországi szennyvíz elvezetés és tisztítás elmúlt 25 évi fejlesztések (1990-2014)

Hogyan alakulnak a szennyvíztisztítási technológia működtetés közvetlen költségei

Hogyan alakul az anyagjellegű költségeknek rétegrendje Anyagköltség tételsorai Üzemanyag költség Villamosenerergia felhasználás Gázköltség Vásárolt víz Idegenek által végzett külső karbantartás Egyéb anyagjellegű szolgáltatások stb.

A technológia működtetés elektromos energia igénye Elektromos energia igény: levegőztetés szennyvízgépészet iszapgépészet

Az összes gázban mért koncentráció (= biológiai aktivitás PV LadiPr ) és az oldott oxigén koncentráció (DO) időbeli változása Általában, amikor a biológiai aktivitás nagy, oldott oxigén koncentráció alacsony, és fordítva azaz a szennyvíztisztítóban zajló mikrobiális folyamatok dinamikája követhető a gáztérben mért vegyületek koncentrációváltozásának mérésével PV(LadiPr) DO [mg/l] 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 41997 41997,25 41997,5 41997,75 41998 41998,25 41998,5 41998,75 41999 41999,25 41999,5 41999,75 42000 2014.12.nn.óó

A Debreceni szennyvíztelepen a gáztérben mért biológiai aktivitás (PV LadiPr1 ) és a fotometriásan online mért nitrogén terhelés (Q N(H 4 )) valós idejű változása a koncentráció változások iránya egyező, de a légtérből mért biológiai aktivitás maximum és minimum értékei, illetve a változás ideje nem pontosan esnek egybe a beépített ammónia szonda értékeivel PV(LadiPr1) PV(LadiPr1) Q N(H4) [kg/h] 4 100 3,5 80 3 60 2,5 40 2 20 1,5 0 1-20 0,5-40 0-60 42079,5 42080,5 42081,5 42082,5 42083,5 Debrecen.2015.03.nn.óó 42084,5 42085,5 42086,5 Q N(H4) [kg/h]

A biológiai aktivitásnak (PV) és az oxikus tér hőmérsékletének (Tox) időbeli változása Nyírlugos LadiPr1 szabályozás 2014.09.10-12.31 időszakban DO szabályozás (2014.01.01-08.31) légfúvó üzemidő 21,7 óra/d, Qbe:180m 3 /d PV.szabályozás (2014.09.11-12.31) légfúvó üzemidő 17,6 óra/d, Qbe:176m 3 /d Tox PV PV (skr) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 09.11-10.06 átlagos üzem T>18 C E/Q = 1,58± 0,3 kwh/m 3 10.08-10.18 iszap szállítás, T= 18±0,5 C E/Q = 1,67± 0,1 kwh/m 3 10.19-11.06 őszi átállás, ΔT= -4 C E/Q = 1,47± 0,3 kwh/m 3 11.27-12.31 hideg üzem, T= <12 C E/Q = 1,49± 0,3 kwh/m 3 0,5 11.07-26 10 csatorna tisztítás 0 8 09/dd/00 10/dd/00 11/dd/00 12/dd/00 12/dd/00 Nyírlugos 2014.hh.nn.óó 24 22 20 18 16 14 12 Tox ( C)

A túllevegőztetés hatására (oldott oxigén> 3mg/L) 8-9 C-on nem nő a biológiai aktivitás (pv) Pv (skr/5 ); DO (mg/l) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 42425,25 42426,25 42427,25 42428,25 42429,25 42430,25 Nyírlugos 2016.02.nn.óó DO(d) pv(d) dátum Tox ( C) DO (mg/l) Σpv. (skr/d) Qbe (m 3 /d) pv Q megjegyzés 2016.02.26 8,7 0,4 411 166 68 407 pv-do 2016.02.27 8,7 0,5 308 174 53 418 szabályozott 2016.02.28 8,5 0,5 375 183 68 514 2016.02.29 8,7 4,2 387 176 68 197 túllevegőztetett 2016.03.01 9,0 4,7 353 185 65 537

A légfúvó üzemidő és a fogadott szennyvíz mennyiség időbeli lefutása az oldott oxigén (júl.1-szept.16) és a gáztérben mért illékony szervesanyag koncentrációval szabályozott (nov. 6-ig) időszakban a szeptember 16 előtt beállított oldott oxigén szint 2,8 mg/l Qbe=Qki+Qiszap [m3/d] tlégfúvó (h/d) Fogadott szennyvíz (Qbe) [m3/d] 350 300 250 200 150 100 d-07 d-07 d-08 d-09 d-10 Nyírlugos 2014.hh.nn 25 22 19 16 13 10 Légfúvó üzemidő [h/d]

Hajdúnánási szennyvíztelep fajlagos villamos energia fogyasztásának alakulása oldott oxigénes és LadiPr-PRS szabályozással E/Q 2015 E/Q 2016 E/Q (kwh/m 3 ) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,678 0,702 0,513 0,433 0,656 0,691 0,667 0,504 0,373 0,402 0,574 0,443 0,425 0,437 0,638 0,637 0,627 0,373 0,398 0,524

A biológiai aktivitással szabályozható a fölös-iszap elvétel az iszaphozam számítható a biológiai aktivitásból, az iszap koncentrációból és a terhelésből (vízterhelés 176±6m 3 /d; pv 1,95±0,05; levegőztetett medence hőmérséklete 25-22 C) pv-vel szabályozott elvétel (m3/d) fix idős elvétel (m3/d) 16 14 W ki, iszap (m 3 /d) 12 10 8 6 4 2 0 8. d. 8. d. 8. d. 9. d. 9. d. 9. d. Nyírlugos 2015.h.nn

Az oldott oxigén koncentrációból nem látható, hogy a lebontandó szervesanyag oldott, mikróba által felvett, vagy szorbeált állapotú Oldott oxigén, Biológiai aktivitás, Kompresszor állapot 1 4 3 2 a lebomló szervesanyag mikrobák által felvett, vagy a flokkulum felületén - szorbeált állapotban van, mivel a mikrobák éppen elfogyasztják, mérhető az általa generált biológiai aktivitás, de nem csökkentik az oxigén oldékonyságát a lebomló szervesanyag egy része oldott állapotban van, mivel a mikrobák éppen elfogyasztják, mérhető az általa generált biológiai aktivitás és csökkentik az oldott oxigén koncentrációt 1 és 2 állapot egyidejűleg zajlik az átemelőkből vízben oldott szervesanyag érkezik a levegőztetett térbe, amely csökkenti az oldott oxigén koncentrációt, de még nem látható a mikrobiális felhasználás

Gáztérben mért termék koncentráció (PV) terhelés függő, az oldott oxigén koncentrációval ellentétes irányú.a koncentráció maximumok egyeznek a terhelés maximumokkal és fordítva. A mikroorganizmusok által termelt gáz halmazállapotú NOx, alkoholok, kén-vegyületek stb. képződésének intenzitása tápanyagfüggő és mint ilyen, alkalmas a levegőztetés, fölös-iszap (biomassza) elvétel és a maradék tápanyag (pl.:foszfát) koncentrációját csökkentő vegyszer mennyiségének szabályozására.

A Nyírlugosi szennyvíztelepen a gáztérben mért illékony szervesanyag koncentrációval (PV) szabályozott időszakban 2014.09.11-2015.09.30 a telep fajlagos villamos energia fogyasztása 1,87-ről 1,55-re csökkent LadiPr és 1,41-re LadiPr-PLC szabályozással ennél nagyobb mértékben azért nem tud csökkeni, mert a légfúvó túlméretezett Nyírlugos E telep Q be E /Q t. fuv(1+2) szabályozás módja vizsgált időszak (kwh/d) (m 3 /d) (kwh/m 3 ) (h/d) oldott oxigén 2014.jan-aug 336 180 1,87 21,7 biológiai aktivitás 2014.szept-2015.márc. 265 171 1,55 17,6 LadiPr csökkenés (%) 16,98 19,04 biológiai aktivitás 2015.szept.04-szept.24. 242 172 1,41 15,2 LadiPr -PLC csökkenés (%) 24,6 30,0 E telep a telep napi átlagos villamos energia fogyasztása Q be a fogadott szennyvíz mennyisége napi átlaga E/Q: a telep napi átlagos fajlagos villamos energia fogyasztása t. fuv(1+2) : a légfúvók napi átlagos üzemideje PLC: gázanalizátor (LadiPr ) PLC-vel szerelve

Hajdúnánási szennyvíztelepen (TRV Zrt ) a gáztérben mért illékony szervesanyag koncentrációval (PV) szabályozott időszakban 2016.09.01-2017.02.28 a telep fajlagos villamos energia fogyasztása 0,66-ról 0,44-re csökkent LadiPr-PRS szabályozással Oldott oxigén szabályozás LadiPr-PRS szabályozás hónap E(2015) Q(2015) E/Q (2015) E(2016) Q(2016) E/Q (2016) ΔE/Q DO Tox (kwh/hó) (m 3 /hó) (hó/hó) (kwh/hó) (m 3 /hó) (kwh/m 3 ) (%) (mg/l) ( C/hó) szept 48 780 71996 0,678 38 283 74669 0,513-24,3 1,16 23,06 okt 49 881 71028 0,702 38 563 89081 0,433-38,4 1,74 20,47 nov 49 639 75620 0,656 32 633 87398 0,373-43,1 2,23 16,94 dec 52 622 76166 0,691 33 566 83395 0,402-41,7 1,78 14,33 jan. 55 854 83789 0,667 39 935 79263 0,504-24,4 4,27 11,54 febr. 46 076 80238 0,574 32 436 76242 0,425-25,9 5,80 10,66 szep-febr 50 475 76 473 0,661 35 903 81 675 0,442-33,0 2,83 16,17 E: a telep havi villamos energia fogyasztása Q :a havonta fogadott szennyvíz mennyisége E/Q: a telep napi átlagos fajlagos villamos energia fogyasztása DO: a percenként mért oldott oxigén koncentráció havi átlaga ΔE/Q: fajlagos villamos energia megtakarítás> 100 E(2015)-E(2016)/E(2015) Tox: a levegőztetett medence vizében percenként mért hőmérséklet havi átlaga LadiPr-SBC: gázananalizátorral szabályozott

Jelentős költségmegtakarítás érhető el, ha a gáztérben mért illékony szervesanyag koncentrációval szabályozzuk a levegőztetést A Debreceni szennyvíztelepen kalibrálási céllal 2015.03.06-án üzembe helyezett PV LadiPr mérő berendezés mérési eredményeit az online mért ammónia terhelés, oldott oxigén, KOI, ammónia és nitrát koncentrációk is alátámasztják. A Nyírlugosi a szennyvíztelepre érkező 180±30m 3 /nap szennyvíz tisztításának fajlagos villamos energia igénye a nyersvíz szennyezettség (terhelés) függvénye. Ugyanolyan mértékű tisztításához oldott oxigénes szabályozással (DO) átlagosan 1,8 kwh/h, gáztérben mért illékony szervesanyag koncentrációval (PV LadiPr1 ) 1,49-1,77 kwh/d 22 C-nál magasabb hőmérsékleten 1,44 kwh/d (2015.07.11-08.10; 2015.szept) 12-21 C hőmérsékleten 1,51 kwh/d (2014.09.18-10.06, 10.19-11.06) 12 C-nál alacsonyabb vízhőmérsékletnél 1,55 kwh/d (2014.11.27-2015.04.08) fokozott terhelésnél 1,67 kwh/d {az iszapkazetták kiürítése miatt a fogadott szennyvíz átlagosan 14%-át kitevő nagyon szennyezett csurgalékvíz betáplálásakor (2014.10.07-10.18) fajlagos villamos energia fogyasztást mértünk

Jelentős költségmegtakarítás érhető el, ha a gáztérben mért illékony szervesanyag koncentrációval szabályozzuk a levegőztetést A Hajdúnánási szennyvíztelepre érkező 2500±300m 3 /nap szennyvíz tisztításának fajlagos villamos energiafogyasztása LadiPr-PRS szabályozással több mint 25%-al csökkent. Igazolódott, hogy a PV LadiPr mérő berendezés alkalmas a mikrobiális aktivitás folyamatos követésére, miáltal az alacsony műszerezettségű szennyvíztelepeken is lehetőség nyílik levegőztetett műtárgyak villamosenergia fogyasztásának, valamint a fölösiszap elvétel ésa vegyszer adagolás valós idejű, terhelésfüggő szabályozására.

Köszönjük Köszönöm megtisztelő a figyelmüket! figyelmüket! Várjuk kérdéseiket!