A projekt általános ismertetése 1. Előzmények száraz



Hasonló dokumentumok
Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP /3.0 JÓVÁHAGYÁS

A. táblázat Munkaszakasz-összesítő lista

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban

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

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP /3.0 JÓVÁHAGYÁS

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP /3.0 JÓVÁHAGYÁS

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

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

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP /3.0 JÓVÁHAGYÁS

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

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Innovációs együttműködések a Pannon Egyetem és az Aqua-Terra Lab Kft. között

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP /3.0 JÓVÁHAGYÁS

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

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

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Technológiai szennyvizek kezelése

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Biofilm rendszerek alkalmazása a szennyvíztisztításban

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

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

ISZAPMANAGEMENT kitekintés nyugati irányba

Bio Energy System Technics Europe Ltd

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Biológiai szennyvíztisztítók

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

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért


Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, EREDMÉNYEK

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

A GINOP PROJEKT BEMUTATÁSA SZENNYVÍZTELEPEK ÁSVÁNYOLAJ FELMÉRÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

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

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep óta üzemel. Az elmúlt években a tisztító bővítése és korszerűsítése vált szükségessé.

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

A közbeszerzések első félévi alakulása

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

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

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

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

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Kombinált intenzív-extenzív rendszer alkalmazása, tervezésének és működtetésének tudományos. háttere, gyakorlati tapasztalatai

Települések szennyvízelvezetés- kezelés

A év tapasztalatai és a évi jártassági vizsgálati program rövid ismertetése

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli.

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

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

EEA Grants Norway Grants

Költséghatékonysági szempontok a decentralizált szennyvíztisztításban

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

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

A Zöldgazdaság -fejlesztés innovatív iparfejlesztési irányai

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

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

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

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

máj dec jan. szept.

SZENNYVÍZTELEP ÜZEMELTETÉSI TANÁCSADÁS FELÜLVIZSGÁLAT, OPTIMALIZÁLÁS, OKTATÁS

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

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

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

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

Szennyvíztisztítás III.

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály

Kapuvári szennyvíztelep intenzifikálása (példa egy rendszer minőségi és mennyiségi hatékonyságának növelésére kis ráfordítással)

Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása Kódszám: KFI. Támogatási kérelmek várható száma 20 milliárd db

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

PROF. DR. FÖLDESI PÉTER

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc.

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

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec.

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

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

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

Princz Péter 1 - Oláh József 2

Átírás:

A projekt általános ismertetése 1. Előzmények Szerves vegyületekkel felületkezelt, zeolitokat az utóbbi 10 évben egyre nagyobb mennyiségben alkalmazzák felszíni és felszínalatti, valamint szennyvizek tisztítására. A felületkezelésre használt szerves vegyületek negyedrendű nitrogén atomot tartalmazó felületaktív monomerek, vagy kationaktív polimerek (CAP). A felületkezelés általában oly módon történik, hogy a por alakú vagy granulált zeolitot összekeverik a szerves vegyület vizes oldatával. Az alkalmazott kezelési módszerekről a következő szabadalmi leírások számolnak be: US 5071587A, US 6190561, US 6190561, GB-A-2 337 749, GB- A-97 AN 1994-175169 XPOO2197539, SU 1 803 176, JP 63 031538. A szabadalmaztatott eljárások közös hiányossága, hogy a zeolit részecskék és a hozzájuk kapcsolt szerves molekulák között nincs stabil kémiai kapcsolat, következésképpen a szerves molekulák vizes közegben könnyen remobilizálódnak a zeolit felületéről. Ez azt jelenti, hogy a modifikált zeolit vizes közegben, rövid idő alatt alkotó elemeire esik szét és megszűnnek a felületkezeléssel járó előnyös hatások. Ezt a hiányosságot küszöböli ki a Floridai Egyetem (USA) és az Élő Bolygó Kft. által - a Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémia Tanszékének (BME ÁAK) közreműködésével kidolgozott innovatív zeolit-modifikációs eljárás, amely stabil kötéseket hoz létre a zeolit részecskék és a szerves vegyületek között. Az eljárás a NATO Tudomány a Békéért Program keretében, az Oktatási Minisztérium és az Ipar Műszaki fejlesztéséért Alapítvány által is támogatott NATO SfP-972494 számú, Improvement of the Biological Degradability of Wastewaters Using Activated Zeolites című projekt keretében került kidolgozásra 1999-2003. között. (A NATO projekt webcíme a következő: www.living-planet.hu) Az új, úgynevezett száraz eljárással előállított modifikált zeolitot és az azzal működő biológiai szennyvíztisztítási technológiát az Élő Bolygó Kft. ZeoRap néven védjegyeztette. A ZeoRap szennyvíztisztítási technológiára az Országos Vízügyi Főigazgatóság, F-273 számon, 2003. évben alkalmazási engedélyt adott ki. Az eljárás hazai és nemzetközi szabadalmi bejelentéseinek alapszáma: P0004740, P0004740. A szellemi termék jogok 100 %-ban az Élő Bolygó Kft. tulajdonában vannak. A NATO SfP-972494 sz. projekt keretében kidolgozott, száraz modifikációs eljárás lényege, hogy a megőrölt természetes, vagy hidrogén formába hozott zeolit porra rápermetezzük a szerves vegyület, előzetesen megsavanyított tömény vizes oldatát. A kezeléshez használt vizes oldat mennyisége a zeolithoz viszonyítva mindössze 5 6 %. Ennek következtében a kezelés során nem jön létre szuszpenzió, a modifikált zeolit szárítás nélkül is - por formájú marad. A száraz modifikációs eljárás alkalmazásával az Élő Bolygó Kft. a 2001. és a 2003. évek közti időszakban 80 tonna modifikált zeolitot gyártott és hozott forgalomba. A ZeoRap szennyvíztisztítási technológia 10 hazai szennyvíztisztító telepen (Szob, Piliszsentkereszt, Dunakeszi, Veresegyháza, Tét, Jánossomorja, Mosonmagyaróvár, Dorog, Mezőszilas, Dombóvár,) került kipróbálásra, illetve bevezetésre.

Jelen projektjavaslat 2003. szeptemberében már benyújtottuk az Oktatási Minisztérium Kutatásfejlesztési Helyettes Államtitkárságához. A projektjavaslat melynek bírálati dokumentumait a mellékeljük (lásd Melléklet) az első helyezést érte el a támogatásra javasolt, de támogatásban nem részesült pályázatok között. 2. Megoldandó probléma A száraz modifikációs eljárás számos előnyös tulajdonsággal (nagyfokú stabilitás, könnyű alkalmazhatóság, kisebb előállítási költség, nagyobb hatékonyság) rendelkezik a korábbi eljárásokkal előállított termékekhez képest. Legnagyobb hátránya azonban, egyik legelőnyösebb tulajdonságából, a rendkívül erős zeolit-szerves vegyület kapcsolatból származik. A zeolit felületkezelése során, a különböző molekulatömegű, negyedrendű nitrogénatomot tartalmazó, kationos szerves vegyületek olyan erősen kötődnek a zeolit részecskékhez, hogy a két anyag nem megfelelő első érintkeztetése esetén az egyes zeolit részecskékhez a számítotthoz képest - feleslegben kapcsolódott szerves molekulák a későbbiekben már nem remobilizálódnak, vagyis az egyes zeolit-szemcsék szerves anyag tartalma között különbségek tapasztalhatók. Intenzív keverés hatására a felületkezelt zeolit makroszkopikusan homogénné válik, a mikroszkopikus inhomogenitás azonban megmarad. Makroszkopikus homogenitás alatt azt értjük, hogy milligramm alatti szemcsetömeg esetén, a modifikált zeolit 50-100 mg tömegű mintáiból végzett analízisek - összes szerves szén (TOC) és NH 4 -N tartalma - azonos eredményt mutat. (a felületkezelt zeolit a szennyvíztisztításban 100 µm alatti szemcseméretben kerül alkalmazásra.) Hagyományos fénymikroszkóppal végzett szemcse-vizsgálataink azonban azt mutatták, hogy a gyakorlatban alkalmazott felületkezelési eljárások során (forgólapátos keverőben elhelyezett, folyamatosan mozgásban tartott zeolitra ráöntik, vagy rápermetezik a modifikálószert) a zeolit szemcsék mintegy 30 40 %- nem tartalmaz modifikáló szert. Ez azt jelenti, hogy a kezelt zeolit egy része gyakorlatilag modifikálatlan marad, a másik rész szervesanyag tartalma pedig túlságosan magas lesz. (Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a számított modifikálószer mennyiség a zeolit külső kationcserélő kapacitásának 60 70 %-a.) Vizes szuszpenzióban, valamint a kezelendő zeolitot légfázisban tartva rápermetezéses technika alkalmazásával több laboratóriumi modifikációs előkísérletet végeztünk. Fénymikroszkópos vizsgálatok eredményei alapján a szemcsék 85-95 %-a tartalmazott modifikáló szert, azaz a kezelt zeolit mikroszkopikusan is homogénnek tekinthető. Zeolitos intenzifikálás mellett végzett laboratóriumi biológiai bonthatósági vizsgálataink azt mutatták, hogy a mikroszkopikusan is homogén modifikált zeolit 10 15 %-kal hatékonyabb az inhomogén terméknél. Ez azt jelenti, hogy hasonló hatás eléréséhez kevesebb modifikált zeolitra van szükség, vagy ugyanazon mennyiség felhasználása esetén, ugyanazon idő alatt a kezelt víz nagyobb mértékű tisztulása megy végbe. 3. A projekt alapvető tudományos és műszaki célkitűzései Fentiek alapján - jelen alkalmazott K+F téma keretében egy mikroszkopikusan is homogén modifikált zeolit előállítására alkalmas eljárás kidolgozását és az eljárást megvalósító berendezés prototípusának kifejlesztését tűztük ki célul. Az eljárás kidolgozása alkalmazott kutatást, az eljárást megvalósító - különböző szintű berendezések ( deszka -modell, félüzemi modell, prototípus) megépítése kísérleti fejlesztést igényel. Az új eljárással, illetve annak különböző szintű berendezéseivel előállított modifikált zeolit minőségellenőrzése két új analitikai módszer - alapkutatás szintű - kidolgozását teszi szükségessé. Az egyik, a zeolit-részecskék és a hozzájuk kapcsolt szerves vegyület közti kötéserő számszerű meghatározását, a másik pedig a modifikált zeolit homogenitásának kvantitatív jellemzését teszi lehetővé. A kötéserő és a homogenitás meghatározására, a BME ÁAK (tudásközpont) Fouriertranszformációs infravörös spektroszkópiás (FTIRS), illetve Elektro-scanning mikroszkópos (ESM) módszer kidolgozását tervezi. A modifikáló eljárás kidolgozását és a különböző szintű be- 1

rendezések megépítését, valamint a prototípus próbaüzemi vizsgálatait a koordinátor, Élő Bolygó Kft, (Vállalkozás, tudás+technológiai központ) végzi. 4. A projekt társadalmi céljai, eredményeinek társadalmi hatásai A projekt keretében kidolgozásra kerülő zeolit-modifikációs eljárás az eddigi eljárásokhoz képest hatékonyabb és olcsóbb zeolitos szennyvíztisztítást tesz lehetővé, ami nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból is előnyös, az új analitikai módszerek az anyagvizsgálati tudományok egyéb területein is hasznosíthatók, és növelik az egyetemi oktatás tudásszintjét. Tekintve, hogy a magyar zeolit lelőhelyek az ország egyik legszegényebb régiójában, Tokaj hegyalja térségében - Mád, Rátka, Bogrogkeresztúr községekben találhatók, ahol az országos átlagot lényagesen meghaladja a munkanélküliek és a roma lakosság aránya, a projekt eredményei nemcsak új munkalehetőségeket teremtenek, hanem javítják e hátrányos helyzetű kisebbség munkavállalásának esélyeit is. Az Élő Bolygó Kft. a projekt kidolgozása során két új női munkaerő felvételét tervezi, akik a zeolit modifikáló berendezés kiviteli terveinek elkészítésében és az előállított zeolitos termék csomagolásában fognak közreműködni. A ZeoRap technológia térhódításával a női alkalmazottak száma természetesen tövább fog emelkedni. A BME ÁAK felveszi tananyagába a projekt keretében kidolgozásra kerülő analitikai módszerek oktatását, vállalja továbbá, hogy legalább 1 végzős hallgató diploma munkáját a modifikált zeolitok minőségének vizsgálata témakörben készítteti el. 5. A projekt gazdasági célja és gazdasági hatásai A projekt gazdasági célja kettős, (1) a szennyvíztisztítás, ezen belül a zeolitos szennyvíztisztítás költségeinek csökkentése (2) és a hatalmas magyar zeolit készlet (300 millió tonna) hasznosítása. Fentieknek megfelelően a projekt közvetlen gazdasági hatásai két területen, a zeolit bányászat és a zeolit feldolgozóipar, valamint a szennyvíztisztítás területén fognak jelentkezni. 5.1 Modifikált zeolit A ZeoRap szennyvíztisztítási technológia széles körű elterjedése mintegy 30 %-kal megnöveli a hazai zeolitbányászat jelenlegi, 20 ezer tonna/év volumenét. A hazánkkal szomszédos, valamint a 400 500 km-nél nem távolabb található országok esetében a modifikált zeolit exportja és a modifikációs eljárás értékesítése egyaránt szóbajöhet. A modifikációs eljárás hasznosítása minden zeolittal rendelkező országban reálisnak látszik. A modifikációs eljárás és a ZeoRap értékesítéséből származó gazdasági előnyök pontos számszerűsítése nehéz feladat. Tekintettel a hazai szennyvízkezelés jelenlegi állapotára, az uniós elvárásokra és a már kidolgozott zeolit-adagoláson alapuló eljárás terjedési ütemére pesszimista becslés alapján - a projekt zárását követő 1. évben 400 tonna, a 2. évben 800 tonna, a 3. évben pedig 1.2000 tonna ZeoRap értékesítése prognosztizálható, a mai árszinten 100.000 Ft/tonna, összesen (2.400 tonna * 100.000 Ft/tonna = 2,4 *10 8 Ft) 240 millió Ft árbevétellel. 20 %-os értékesítési nyereségtartalommal (48 millió Ft) számolva, a projekt kidolgozásához igényelt 16 millió Ft állami támogatás megtérülési rátája, három év után 48/16 = 3,0. Az összes költségráfordítás megtérülési rátája 48/28 = 1,7, ami szintén jó érték. 2

Fenti ZeoRap mennyiségekhez rendelhető szennyvíz-mennyiség számításához, a ZeoRap technológiáról a következőket kell tudni: A ZeoRap szennyvíztisztítási technológia ZeoRap igénye két részből áll, melyek a következők: A technológia indításakor jelentkező igény A biológiai rendszerbe, az eleveniszap száraziszap egységekben kifejezett mennyiségére vonatkoztatva a 10 % ZeoRap -ot adagolunk. A technológia fenntartásának ZeoRap igénye A telepről az iszapelvétellel és az iszapelúszással távozó ZeoRap mennyiségét naponta pótoljuk. Amennyiben az iszapelvétellel és az iszapelúszással távozó ZeoRap mennyisége nem állapítható meg, a biológiai rendszerbe - a telepre érkező szennyvíz mennyiségére vonatkoztatva köbméterenként 30 g ZeoRap -ot adagolunk. A ZeoRap technológiával szerzett hazai tapasztalataink alapján az indítási ZeoRap -igény az éves ZeoRap -igény 10 %-a. Ennek alapján a 400, 800 és az 1.200 tonna/év ZeoRap mennyiségek 33.000, 66.000 és 99.000 m 3 /nap szennyvízmennyiség kezeléséhez elegendők. Ez azt jelenti, hogy a megtérülési ráták a zeolitos szennyvízkezelési technológia 1,5-4,5 %-os hazai elterjerdése esetén már elérhetők. Ennél valójában nagyobb, 4-8 % körüli elterjedés prognosztizálható (A fentiekben megadott ZeoRap mennyiségek a mikroszkópikusan homogén termékre vonatkoznak.) 5.2 ZeoRap szennyvíz-kezelési technológia A ZeoRap eljárás alkalmazásával az eleveniszapos szennyvíztisztító telepeken a szervesanyag - KOI-ban kifejezett - lebontási sebessége, a biológiai tisztító kapacitás 20-40 %-kal növelhető, a nitrifikációs és denitrifikációs sebesség 50 100 %-kal növelhető, a szerves nitrogén-vegyületek biológiai lebontási sebessége 30 50 %-kal növelhető, a foszfor-eltávolításhoz szükséges vegyszerigény 20-30 %-kal csökkenthető, az iszap ülepedési sebességét jellemző Mohlmann index értéke 20 40 %-kal, az esetek döntő részében 100 ml/g alá csökkenthető, a biológiai tisztító rendszerből kikerülő szennyvíziszap víztelenítéséhez felhasználásra kerülő polielektrolit mennyisége 15-20 %-kal csökkenthető. Elsőként egy meglehetősen durva számítással azt mutatjuk be, hogy a ZeoRap technológia bevezetése milyen gazdasági eredményekkel jár, ha csak a biológiai tisztító kapacitás (BTK) növekedésével kapcsolatos előnyöket vesszük figyelembe. A ZeoRap eljárással a BTK legalább 20 %-os növelése érhető el, a jelenlegi árszerkezet mellett 5 %-os üzemeltetési költségnövekedés mellett (lásd később). A technológia beruházás igénye 15 ezer m 3 /nap kapacitásonként 1 db zeolit adagoló, melynek ára 500 ezer Ft. Ez azt jelenti, hogy a 15 ezer m 3 /napnál nagyobb kapacitású szennyvíztisztító telepeknél a beruházási költségigény 33 Ft/m 3 /nap. Tekintve, hogy 1 m 3 /nap kommunális szennyvíztisztító kapacitás átlagos beruházási költségigénye 74 ezer Ft, a ZeoRap technológia országos szintű bevezetésével l.5 millió m 3 /nap x 20 % x 74 ezer Ft/m 3 /nap = 22.2 milliárd Ft értékű beruházási költség takarítható meg. (A ZeoRap adago- 3

lók beszerzésével kapcsolatos beruházási költség 49 millió Ft, mely összeg a megtakarítás mellett elhanyagolható.). Amennyiben a technológia a jelenleg tisztítatlan szennyvizek (1,5 millió m 3 /nap) tisztításánál is alkalmazásra kerül a beruházási költség-megtakarítás teljes összege: 1,5 millió m 3 /nap x 20 % x 74 ezer Ft/m 3 /nap + 22.2 milliárd Ft = 44,4 milliárd Ft. Ha a ZeoRap technológia csak a jelenleg túlterhelt szennyvíztisztító telepeken kerül bevezetésre - tekintve, hogy az ezek által kezelt szennyvíz napi mennyisége 400 ezer m 3 - a beruházási költségmegtakarítás összege 400 ezer m 3 /nap x 20% x 74 ezer Ft/m 3 /nap = 5,9 milliárd Ft. A technológia bevezetésével járó gazdasági előnyöket és az üzemeltetési költségek alakulását a Fővárosi Csatornázási Művek Észak-Pesti szennyvíztisztító telepének FCSM ÉP SZTT példáján is bemutatjuk. Az FCSM ÉP SZTT 50.000 m 3 /nap hidraulikus kapacitását 2001 2002 között 150.000 m 3 /nap értékre növelték. Az FCSM ÉP SZTT éves üzemeltetési költsége bővítés előtt: (50.000 m 3 /nap x 35 Ft/m 3 x 365nap) 639 MFt A biológiai tisztító kapacitás 150.000 értékre történő növelésének beruházási költség-igénye a hagyományos technológiával: (100.000 m 3 /nap x 74.000 Ft/m 3 ) 7.400 MFt A 150.000 m 3 /nap kapacitású, hagyományos technológiával működő telep éves üzemeltetési költsége: (150.000 m 3 /nap x 35 Ft/m 3 x 365nap) 1.916 MFt A ZeoRap technológia alkalmazásával a 150.000 m 3 /nap hagyományos kapacitás eléréséhez csak 75.000 m 3 /nap új BTK kiépítése lett volna szükséges, melynek költségigénye: (75.000 m 3 /nap x 74.000 Ft/m 3 ) 5.550 MFt A technológia bevezetéséhez 10 db zeolit adagoló szükséges, melynek költségvonzata: 5 MFt (500.000Ft/db x 10) A ZeoRap technológia üzemeltetési költségekre gyakorolt hatását, oly módon mutatjuk be, hogy annak pozitív és negatív költségvonzataival a hagyományos technológia költségeit módosítjuk. A 150.000 m 3 /nap kapacitású, hagyományos technológiával működő telep éves üzemeltetési költsége: 1.916 MFt Költségnövelő elemek Modifikált zeolit ára: (0.03 kg zeorap /m 3 x 150,000 m 3 /nap x 365 nap x 100 Ft/ kg zeorap ) + 164 MFt Modifikált zeolit szállítása és tárolása: + 1 MFt Költségcsökkentő elemek Elektromos energia megtakarítás a levegőztető medencében: (0,60 Ft/m 3 x 150,000 m 3 /nap x 365nap) - 33 MFt Iszapkezelés (0,62Ft/m 3 x 150,000 m 3 /nap x 365nap) - 34 MFt Fentiek alapján a 150.000 m 3 /nap kapacitású, ZeoRap technológiával működő telep éves üzemeltetési költsége: 2.014 MFt 4

Látható, hogy az adott esetben a ZeoRap technológia alkalmazásával az üzemeltetési költségek 98 MFt-tal (1.916 MFt-ról 2.014 MFt-ra) emelkednek, a beruházási költségekben viszont közel kétmilliárd Ft-os megtakarítást lehetett volna elérni (7.400 MFt - 5.550 MFt - 5 MF = 1.845 MFt). Szükséges azonban megemlíteni, hogy a ZeoRap -pal működő telepek a toxikus lökéseknek jobban ellenállnak, mint a hagyományos technológiával üzemelők, a ZeoRap -tartalmú eleveniszap még havária esetekben is jól ülepszik, vagyis speciális ülepedés-javítók adagolására általában nincs szükség. Mindezek alapján általánosságban elmondható, hogy a szigorúbb vízminőségi határértékek (9/2002 (III.22.) KÖM-KÖVIM együttes rendelet szerinti) és bírságtételek fokozatos bevezetésével a környezetvédelmi bírság megtakarítása révén a ZeoRap technológia bevezetésének költségei összességében nem növelik a telepek üzemeltetési költségeit. A ZeoRap technológia külföldi értékesítéséből származó gazdasági előnyök számszerűsítésére nem vállalkozunk. A külföldi értékesítés lehetőségét azonban ígéretesnek látjuk. A NATO SfP projekt keretében kidolgozott jelen pályázat keretében tovább fejlesztésre kerülő zeolit modifikálási eljárás iránt széles körű nemzetközi érdeklődés tapasztalható. A ZeoRap gyártási technológia értékesítésével kapcsolatban, az 1. táblázatban feltüntetett külföldi partnerekkel folytatunk tárgyalásokat. 1. táblázat A szabadalom értékesítésével kapcsolatos külföldi kapcsolatok USA Ország Társaság neve Kapcsolattartó neve, e-mail címe Geoexplorer, Inc. Dr. Jan Karlsten geoexp@eazy.net Boulder Innovative Dr. Richard Andrews Technologies, Inc. rich@zeoponix.com New Mexico Technology Dr. Robert Bowman bowman@nmt.edu Zeotech, Inc. Mr. Steve Peterson zeoclean-service@tonline.de CMH 2 HILL, Inc. Mr. Bill Dunn, Dr. Hirk Hatfield khatf@ce.ufl.edu Svédország Royal Institute of Dr. Gunno Renman Technology gunno@kth.se Németország Uwatech GmbH. Dr. Robert Kolhéb tel: +49 5144-5533 Ausztrália Zeolite Australia, Ltd. Lionel Trevor Baldock ltbaldock@bigpond.net.au Ecuador Zeolite Ecuador, Inc. Dr. Jorge Chang jchang@nibis.com.ec A tárgyalás területe Gyártási jog átadás, közös piaci fellépés Mexikóban Gyártási jog átadás, USA-beli próbaüzem USA-beli próbaüzem Gyártási jog átadás Gyártási jog átadás ZeoRap próbaüzemi vizsgálat Közös piaci fellépés az USA-ban Gyártási jog átadása ausztráliai próbaüzem ZeoRap gyártás 5