A CIKLIKUS. Inwatech Környezetvédelmi Kft TECHNOLÓGIÁK ÚJ GENERÁCIÓJA

Hasonló dokumentumok
MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

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

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

SZAKASZOS ELEVENISZAPOS TECHNOLÓGIÁK SAJÁTOSSÁGAI Garai György Érd és Térsége Csatorna Szolgáltató Kft.

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

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

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Az SBR technológia üzemeltetési tapasztalatai az Érdi Szennyvíztisztító Telepen

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

FEJEZETEK EGY ÜZEMELTETŐ KALANDOS ÉLETÉBŐL

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

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

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

MEMBRÁNTECHNOLÓGIAI SZAKMAI NAP MASZESZ - Budapest

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

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

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

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

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

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

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

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

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

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

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

(ökoszisztéma) jön létre.

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

Műszerezés és szabályozás az eleveniszapos. Pannon Egyetem

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

SZENNYVÍZKEZELŐ TELEP ILIRSKA BISTRICA

Technológiai szennyvizek kezelése

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

Biológiai eleveniszap formái az SBR medencékben (SBR technológiák problémái és kezelésük) Előadó: Horváth Gábor, Zöldkörök. 1.

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

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

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

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

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)

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

Gördülő Fejlesztési Terv

Biológiai szennyvíztisztítók

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

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

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00

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

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/

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

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Eljárás kidolgozása az eleveniszapos denitrifikáció műveletének kinetikai

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

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

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz.

BIOCOS rendszerű szennyvíztisztító. (biological combined system)

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

GÉPÉSZETI, VILLAMOS ÉS AUTOMATA BERENDEZÉSEKNÉL JELENTKEZŐ PROBLÉMÁK ÉS AZOK KEZELÉSE

Az iszapkezelés trendjei

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás - rendszerkiépítésének konfigurációi -

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128

A hagyományos és természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek. Zöld Zsófia, Környezeti mikrobiológia és biotechnológia

BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE A LEVEGŐZTETÉS SZABÁLYOZÁS OPTIMALIZÁLÁSÁVAL

Dr. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Tanszéki honlap:

A nitrogén eltávolítás javítása a Dunai Finomító szennyvízkezelő üzemében

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

ELEKTRO-KÉMIAI VÍZTISZTITÓ RENDSZEREK KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK KEZELÉSÉRE, SZENNYVÍZ ISZAPOT HASZNASÍTÓ REAKTOR MODULLAL ENERGIANYALÁBOK ALKALMAZÁSÁVAL

A szennyvíztisztítás fajlagos költségei a szennyvíztelepeken jelentkező tevékenységek alapján

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/120

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

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

Gondolatok egy szennyvizes jogszabály módosítást megelőzően

Folyamatos és szakaszos átfolyású vagy betáplálású (SBR) eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek összehasonlítása

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

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

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

Átírás:

A CIKLIKUS TECHNOLÓGIÁK ÚJ GENERÁCIÓJA Előadó: Lorx Viktor

Eleveniszapos rendszerek Szabad eleveniszapos technológiák Gravitációs fázisszétválasztás Rögzült hártyás rendszerek Nem gravitációs fázisszétválasztás Szakaszos üzemű SBR reaktorok Egymedencés rendszerek Ciklikus üzemű reaktorok (elődök: ICEAS,CASS, CAST, C-TECH, stb.*) Continuous cyclic systems ICEAS*, ContiSeq Többmedencés rendszerek Unitank, Lucas, etc*. Folyamatos, hagyományos ülepítős (egylépcsős, több lépcsős) Egyéb Folyamatos üzemű technológiák MBR, flotációs biológiák MBBR, különböző biofilterek, csepegtetőtest, fluidágyas rendszerek, merülőtárcsás, stb. * Különböző cégek szellemi tulajdonai

Problémák és megoldások Korábbi fejlett ciklikus rendszerek hiányosságai: Túl nagy dekantálási mélység forró égövi és egyes ipari alkalmazásoknál Oxigénszint vezérlési problémák Nem optimális, szakaszos szelektor működés Legalább 2 medencés kialakítás (vagy puffer) A ContiSeq nyújtotta megoldások: Csökkentett dekantálási mélység a folyamatos táplálás miatt SPAC szabályozás bevezetése Optimalizált folyamatos szelektor működés Egymedencés kialakítás is lehetséges puffer nélkül

Mindent egy helyen, egyszerre A ContiSeq teljes szénforrás- (KOI, BOI) és biológiai tápanyag eltávolítást nyújt (N, P) de: - sem térben - sem időben Nincs elkülönített nitrifikáció (aerob), denitrifikáció, (anoxikus), illetve Bio-P (aerob-anaerob)!

Miben jobb? ContiSeq - Korszerű folyamatos Kiváló iszapminőség stabil, magas iszapszint Kevés uszadék, nincs szag Magas fokú rugalmasság, hidraulikai terhelésre érzéketlenség Kiemelkedő nitrifikációdenitrifikáció, P eltávolítás Egyedülállóan alacsony üzemköltség Egyszerű kialakítás kevesebb hibalehetőség Egyszerűbb, kisebb műtárgyak A terhelésváltozásoktól szenvedő üzem, változó SVI Nem rugalmas (csapadékos idő, szezonalitás, terhelési csúcsok) Sokszor uszadék, szagproblémák Iszapülepedési problémák, hatásfok problémák Nehezebben víztelenedő iszap Közepes működési költségszint Bonyolultabb gépészet, több hiba

Miben jobb? ContiSeq - sima SBR Kontaktor zónák+folyamatos elegyrecirkuláció jól ülepedő iszap! Folyamatos táplálás, biztonsági zóna Kiemelkedő biológiai P eltávolítás BOI <10 mg/l L.A. <10 mg/l Kifinomult vezérlés Dekanter mozgatás Terhelés arányos oxigénfelvételkontrol (SPAC) Intelligens ciklus kontrol Havaria menedzsment Iszapülepedési problémák Uszadék és hab problémák Szakaszos táplálás Keverők, Hirtelen feltöltés Kisebb méretek (<10.000 LE) Kisebb hatásfokú tisztítás, biológiai P eltávolítás nélkül Magas energiaigény Dekanter hibák egyszerű folyamatirányítás

Kialakítás 1. Kontaktorok durvabuborékos keveréssel (1-8) Biztonsági zóna (9-10 csőreaktor) Fő reaktor Motor vezérelt Vályu- Dekanterek (11) Finombuborékos légbevitel (Biztonsági zóna+fő reaktor Fölösiszap és recirkulációs szivattyúk (12) Fejlett Folyamatirányítás Kontaktor 2 1 3 Fő reaktor tér 6 7 Biztonsági zóna 4 5 8 9 10

Ciklusrend 2.4-4 órás ciklusok F/A: F/S: F/D: Töltés, levegőztetés, nitrifikáció, denitrifikáció, recirkuláció Töltés, ülepítés, recirkuláció Töltés, dekantálás, recirkuláció, fölösiszap elvétel

Kontaktor (szelektor elv) A stabil, jó szerkezetű, jól ülepedő iszapért tenni kell: 2-6 db folyamatosan üzemelő fix vízszintű kontaktor Aerob/Anaerob működésű kontaktorok Nagy F/M ( óriás iszapterhelés) Folyamatos recirkuláció SPAC légbevitel (respiráció) szabályzás

Biztonsági zóna (szelektor elv) Folyamatosan csökkenő terhelésű csőreaktor (szelektorelv) Aerob tér, finombuborékos légbevitel Fő-reaktorral együttmozgó vízszint és szinkron-levegőztetés Gyorsan ülepedő iszaprészek leválasztása Célja: Hidraulikai rövidzár megakadályozása és zavartalan tisztított szennyvíz elvezetés biztosítása

Szelektor elv eredménye Habképző és iszapfelfúvódást okozó mikroorganizmusok kiszorulása Oldott és oldatlan szennyezők gyors befogása, enzimatikus átalakítása és tározása sejtközi, sejten belüli polimerekben (pl. Polyhidroxi Butirát PHB) majd ezek későbbi hatékonyabb felhasználása (denitrifikáló és BIO-P organizmusok) Nagymértékű terhelésváltozások esetén gyorsan, rugalmasan reagáló eleveniszap Jó iszapülepedés (SVI: 60-90 ml/g) Ideális feltételek a BIO-P organizmusok P felszabadításához (biológiai foszforeltávolítás része) További mikroorganizmus diverzifikáció, a tömör pehelyképző organizmusoknak kedvezve Lehetővé válik a SPAC és a szimultán denitrifikáció

Légbevitel 1. Elkerülhető a túlfújás kis terhelésnél Elkerülhető a kis hatékonyságú leállbeindul levegőztetés A SPAC (automatikus oxigén-felvételi intenzitás szabályzás) beállítja a levegőztetéshez szükséges minimális időt az aktuális terhelés szerint. A fúvók korlátozott időben de lehetőleg magas fordulattartományban üzemelnek, ahol hatásfokuk 8-12%-al magasabb Alacsonyabb célérték, szűkebb szabályzás Nincs N/DN arány romlás, illetve BIO-P hatásfok vesztés a fölös O2 szintek miatt

Légbevitel 2. ContiSeq, mint on-line, valós méretű respirométer, a SPAC előnyei: A rendszer bírja a szélsőségesen egyenlőtlen oxigénigényeket Azonos biológiai oxigénigény mellett (ATV 131 szerinti), a légellátás energiaigénye 0.56-0.64 kwh/kgkoi (hagyományos foly.) helyett csupán 0.28-0.35 kwh/kgkoi! Magasabb denitrifikációs hatásfok Magasabb BIO-P hatásfok Jobb szerkezetű iszap, mely nem fonalasodik a rendszeres túl-, vagy alul levegőztetés miatt.

Vezérlés Ciklusonkénti terhelés előrejelzés Iszaplégzési sebesség maximalizálás, légbevitel időtartam minimalizálás SPAC azaz terhelés arányos légbevitel szabályzás Mérleghinta kontaktor levegőztetés Terhelésfüggő recirkuláció szabályzás Intelligens dekanter mozgás-vezérlés Esővízes programrész Számos havaria automatikus kezelése, szerviz üzemmód

Energiahatékonyság Kitörési pontok a takarékosságban: Általában, egy komplex nagyobb szennyvíztisztítónál a biológiai fokozat kb. 75%-át igényli a teljes telepi energiaigénynek, csupán kb. 3% a mechanikai előkezelés és kb. 22% minden egyéb technológia (iszapvonal, világítás, stb.). A biológiai fokozat energiaigényének kb. 75%-a a levegőztetés, a maradék 25% recirkuláció, keverők, kotrók, stb. - Nincsenek anaerob/anoxikus keverők, és kotrók - Elhagyjuk, illetve drasztikusan csökkentjük a recirkulációkat recirculation (iszap és nitrát) - Elkerüljük a túllevegőztetést és az alacsony hatékonyságú levegőztetést (alacsony fordulaton)

Köszönöm a figyelmet!