TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Hasonló dokumentumok
A GINOP PROJEKT BEMUTATÁSA SZENNYVÍZTELEPEK ÁSVÁNYOLAJ FELMÉRÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Mikroszennyezők vizeinkben

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

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

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

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

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

Biológiai szennyvíztisztítók

Komposztálók működése télen Hazai kilátások a komposztálás jövőjére tekintettel

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

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a Balatonszéplaki Felszíni Vízműben. XXI. MHT Ifjúsági Napok Mosonmagyaróvár, szeptember

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

MASZESZ Szennyvíziszap Komposzt Mezőgazdasági Hasznosítása Szakmai nap MÉSZÁROS JÓZSEF

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

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

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

Kőolaj- és élelmiszeripari hulladékok biodegradációja

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

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Bio Energy System Technics Europe Ltd

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

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

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

2. Junior szimpózium december 9. Kutató mérnök (Elmolight Bt.)

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Ciklodextrines kezeléssel kombinált technológiák a környezeti kockázat csökkentésére

Fotódokumentáció. Projektazonosító: KMOP /

Mobil iszapvíztelenítési szolgáltatások fejlődése, átalakulása, új igények Mobil víztelenítés tegnap és ma Holczbauer Ákos ENQUA Kft.

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

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

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

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

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Nagy koncentráció. Kis térfogatáramú adagolás

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

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

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

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

A tervezés szerepe a megelőzés hatékonyságában, baktériumok háttérbeszorításának

Technológiai szennyvizek kezelése

A problémamegoldás lépései

Energetikai célra használt termálvizek felszíni kezelése és elhelyezése, mint a visszasajtolás szükséges és lehetséges alternatívája

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

LEVEGŐZTETETT HOMOKFOGÓK KERESZTMETSZETI VIZSGÁLATA NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI SZIMULÁCIÓVAL

EEA Grants Norway Grants

A programban együttm KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI IRODA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

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

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Innovációs lehetőségek a szennyvíziszap kezelésében

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

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Fiziko-kémiai módszerek a finomkémiai ipar hulladékvizeinek kezelésére

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízkezelés, szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét április 15. Helyzetbemutatás

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt időtartama: október december

Alapítás, tervezett vállalkozási célterület. Cégfilozófiánk. Megrendeléseink teljesítéséhez rendelkezésre álló erőforrásaink

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem -

Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása

ISZAPKEZELÉS ELJÁRÁS, GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK



SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, EREDMÉNYEK

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

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

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

alábbi komposztáló ládáink felgyorsítják a folyamatokat, és esztétikailag is illenek bármelyik kis- vagy nagy kertbe!

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

11AFT Enzimes lucernaszenázs oltóanyag

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

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

Átírás:

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE NAGY IMRE VEZÉRIGAZGATÓ CORAX-BIONER ZRT. 2018. JANUÁR 26.

A probléma: a hazai szennyvízkezelőkben alkalmazott szennyvízkezelési technológiák nem alkalmasak a TPH bontására, a szennyvízben található olaj 90-95 %-a a komposztba kerül a szennyvíziszapokból előállított komposztok TPH tartalma többszörösen meghaladja a termékengedélyhez előírt 100 mg/kg(sz.a.) határértéket 2

Fejlesztési célkitűzés: üzemi technológia kidolgozása a szennyvíziszapkomposztok TPH tartalmának csökkentésére 1000 mg/kg(sz.a.) alatti kiinduló értékek esetén a komposztban a termékengedélyekben előírt 100 mg/kg(sz.a.) 5000 mg/kg(sz.a.) alatti kiinduló érték esetén a komposztban az egyedi kihelyezéshez szükséges 1.000 mg/kg(sz.a.) 3

Követelmények: a technológiának adaptálhatónak kell lennie a hazai szennyvízkezelőkben nem igényelhet jelentős beruházási és üzemeltetési költséget max. 150 millió Ft max. 15 Ft/m 3 nyers szennyvíz 4

A fejlesztés pénzügyi háttere: GINOP-2.1.1 pályázat költségvetés: támogatás: 82,6 millió Ft 34,7 millió Ft A fejlesztés szakmai háttere: közreműködők: Corax-Bioner Zrt. Inwatech Kft. OKI 5

A fejlesztés műszaki háttere: külön laboratórium kialakítása félüzemi kezelő berendezések (2x15 m 3 ) felállítása (Szeged) komposztálási lehetőség (Szeged, Érd) 6

A technológia-fejlesztés koncepciója először azt ellenőriztük, hogy kerülhet-e a komposztba TPH az iszapban lévőn felül a komposztkezelő gépekből 1 liter motorolaj elfolyása kb. 2,5 mg/kg(sz.a.) értékkel növeli egy 500 m 3 -es prizma TPH tartalmát a víztelenítési adalékokból ha 0,3 kg flokkuláló adalékot adunk 1 m 3 3,5 % sz.a. tartalmú iszaphoz, és a polimerben 10 % TPH van, akkor az 857 mg/kg(sz.a.) TPH növelést eredményez 7

A technológia-fejlesztés koncepciója a TPH-t kiszűrni vagy megkötni nem lehet, a járható út a biológiai lebontás a szennyvízkezelésben jelen lévő mikroorganizmusok ezt nem végzik el, tehát speciális, erre alkalmas baktériumok, és működésükhöz alkalmas feltételek kellenek nincsenek csodaszerek, nincsenek biztos, egyszerű, mindenütt azonnal alkalmazható technológiák, csak a tudományos igényű mérési eredményekre támaszkodhatunk nem elég laboratóriumi szinten eredményt elérni, csak az üzemi méret számít 8

A technológia-fejlesztés koncepciója TPH-t talajvízben tudunk hatékonyan bontani működik-e ez a szennyvíziszapban? kísérlet: fölös iszap kezelés laboratóriumban, speciális baktérium starter beoltással (2 %), szakaszos levegőztetéssel kezelési idő: 14 nap eredmény: 98 %-os TPH csökkenés értékelés: a TPH biológiai lebontása a szennyvíziszapban megoldható az idő és a költség nagyon távol áll a rendelkezésre állótól 9

A technológia-fejlesztés koncepciója ha az átlagosan 1.000 mg/kg(sz.a.) TPH szintről indulunk, és 100 mg/kg(sz.a.) határérték alá kell jutnunk, akkor legalább 90 %-os TPH lebontást kell elérni a 90 %-os csökkentést nem lehet csak a komposztálással megoldani, 50 % iszap bekeverése esetén a leghatékonyabb komposztálással is csak kb. 70 %-os csökkentés érhető el (a hígítást is beleértve) a komposztba kerülő víztelenített iszap TPH értéke nem lehet több, mint 300 mg/kg(sz.a.) szükséges a szennyvízkezelés folyamatába is beavatkozni 10

A technológia-fejlesztés koncepciója a szennyvízkezelési folyamatban hol lehet beavatkozni a TPH 300 mg/kg(sz.a.) szintre történő lebontása érdekében? SZENNYVÍZ 10.000 m 3 /nap <0,1 % sz.a. FÖLÖS ISZAP 500 m 3 /nap 1 % sz.a. SŰRÍTETT ISZAP 150 m 3 /nap 4-6 % sz.a. KIGÁZOSÍ- TOTT ISZAP 150 m 3 /nap 3,5 % sz.a. VÍZTELENÍ- TETT ISZAP 25 m 3 /nap 20 % sz.a. 11

Technológia-fejlesztési kísérletek eredményei fölös iszap kezelés kísérlet: fölös iszap kezelése, speciális baktérium starter beoltással (0,7 ), levegőztetéssel kezelési idő: folyamatos üzem, 12 óra átlagos tartózkodási idő (töltés és elvétel 3 óránként) eredmény: 40-45 %-os TPH csökkenés értékelés: egyszerű és olcsó technológiába illeszthető csak 500-550 mg/kg(sz.a.) szintről indulva érhető el a 300 mg/kg(sz.a.) érték 12

Technológia-fejlesztési kísérletek eredményei kigázosított iszap kezelés kísérlet: kigázosított iszap kezelés speciális baktérium starter beoltással (2 %), levegőztetéssel kezelési idő: szakaszos, 2-4 nap tartózkodási idő eredmény: 45-50 %-os TPH csökkenés értékelés: reális idő és költség nem illeszthető a meglévő technológiákba csak 550-600 mg/kg(sz.a.) szintről indulva érhető el a 300 mg/kg(sz.a.) érték 13

Technológia-fejlesztési kísérletek eredményei kigázosított iszap kezelés kísérlet: kigázosított iszap kezelés baktérium starter beoltással, levegőztetéssel a paraméterek változtatásával eredmény: a 45-50 %-os TPH csökkenés nem függ az induló koncentrációtól, az idő, a levegő és az oltóanyag növelésétől értékelés: az eljárás magas TPH koncentráció esetén is működik 14

Technológia-fejlesztési kísérletek eredményei komposztálás kísérlet: víztelenített iszap komposztálása speciális baktérium starter beoltással (2 %), a komposztálási technológia korrekciójával kezelési idő: 8-12 hét eredmény: 70 %-os TPH csökkenés (ennek kb. fele a hígításból adódik) értékelés: reális idő és költség meglévő technológiába illeszthető 15

Az eredmények összesítése: hatékonyság halmozott hatékonyság % % fölös iszap 40-45% 40-45% víztelenített iszap 45-50% 67-73% komposztálás 70% 90-92% 16

Az eredmények összesítése: a szennyvíziszap kezelésénél két ponton is el tudunk érni 40-50 % közötti TPH csökkenést ha a kiinduló iszapban a TPH 500 mg/kg(sz.a.) alatti, akkor egy egyszerű kezeléssel + komposztálással elérhető a 100 mg/kg(sz.a.) határérték ha a kiinduló iszapban a TPH 1.000 mg/kg(sz.a.) alatti, akkor mindkét fázisban történő kezelés + komposztálás szükséges 4-5.000 mg/kg(sz.a.) kiinduló érték esetén egy kezeléssel + komposztálással elérhető a komposztban az 1.000 mg/kg(sz.a.) alatti TPH érték 17

Miből áll a technológia? fölös iszap kezelés a kezelés a fölös iszap tároló tartályában történhet, ha az legalább átlagosan 12 óra tartózkodási időt biztosít (napi 500 m 3 iszap esetén 250 m 3 ) a tároló tartályba szakaszosan baktérium startert adagolunk (a bekerülő iszap mennyiségére számított 0,7-1,0 napi 500 m 3 esetén 0,35-0,5 m 3 /nap) az iszapot folyamatosan keverjük és levegőztetjük (250 m 3 -es tartály esetén 15-20 m 3 /óra) a kezelés szakaszos vagy folyamatos munkarendben is történhet (szakaszos munkarend esetén egy plusz tartály szükséges) 18

Miből áll a technológia? fölös iszap kezelés modellezése (500 m 3 /nap, folyamatos) baktérium starter betöltés 3 naponta 1,1-1,5 m 3 fölös iszap betöltése 250 m 3 levegőztetés 15-20 m 3 /óra fölös iszap kivétele sűrítésre 19

Miből áll a technológia? kigázosított iszap kezelés legalább átlagosan 2 nap tartózkodást biztosító tároló tartály szükséges (napi 100 m 3 iszap esetén 2x100 m 3 ) a kezelő tartályba szakaszosan baktérium startert adagolunk (a bekerülő iszap mennyiségére számított 1-2 % napi 100 m 3 esetén 1-2 m 3 /nap) az iszapot folyamatosan keverjük és levegőztetjük (a 100 m 3 -es tartály esetén 7-14 m 3 /óra) a kezelés szakaszos vagy folyamatos munkarendben történik (bármelyik technológia esetén egy plusz tartály szükséges) 20

Miből áll a technológia? kigázosított iszap kezelés modellezése (100 m 3 /nap, szakaszos, 2 napos ciklusidő) baktérium starter betöltés tartályonként és kezelésenként 1-2 m 3 kigázosított iszap betöltése 3 napos ciklusban váltogatva 100 m 3 iszap elvétele víztelenítésre 100 m 3 levegőztetés 7-14 m 3 /óra (a három tartályra együtt) 100 m 3 21