Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék



Hasonló dokumentumok
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

Bevezetés - helyzetkép

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

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

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax:

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

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

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

(ökoszisztéma) jön létre.

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF AS-VARIOcomp K, N, N-PUMP Biológiai szennyvíztisztító berendezés család. Kiadta: ASIO Hungária Kft.

Biofilm rendszerek alkalmazása a szennyvíztisztításban

Hajdúhadház és Téglás város szennyvízrendszerének és közös szennyvíztelepének bemutatása

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

Tárgy: A keszthelyi szennyvíztisztító telep iszapkezelő H A T Á R O Z A T

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

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

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

A tápanyag-eltávolítási és az utóülepítési folyamatok hatásfoka téli üzemi viszonyok között

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 1-i rendkívüli zárt üléséről.

Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax:

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

1.2 Általában a települési csapadékvíz elvezetési programokról, és alapelveiről

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

hír CSATORNA TARTALOM

2. fejezet KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉS

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

Hidraulika. 5. előadás

TERMÉSZETKÖZELI ZELI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS S EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS ZKEZELÉS S JOGI ÉS S MŰSZAKI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

SZENNYVÍZKEZELŐ TELEP ILIRSKA BISTRICA

Szakmai ismeret A V Í Z

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

1) Felszíni és felszín alatti vizek

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Vízellátás és szennyvízkezelés Dr. Török, Sándor

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus Víztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/46

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Hulladékgazdálkodás Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, JANUÁR 28.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

BUDAÖRS VÁROS SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEINEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003

Az építményt érő vízhatások

SEVÍZ - SZ-SZV Szeged, Közműves Szennyvízelvezetés és tisztítás

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék. Szabó Anita. Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

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

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Szén-dioxid semleges elektromos energia előállítása szerves szennyezőanyagokból mikrobiológiai üzemanyagcellákban

Közös szennyvízelvezetési projektje

Termék ismertető. PLASTEPUR házi szennyvíztisztító berendezések. Működési leírás, Típus ismertető, Engedélyek, Biológiai anyagok, Adatlapok

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek szeptember 6.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A tételhez segédeszköz nem használható.

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Cukorrépa (Beta vulgaris var. saccharifera) Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban

BBBZ kódex Hajók propulziója

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

Az iszapkezelés trendjei

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

MŰSZAKI FELTÉTELEK ASIO-MF AS-ASE Finombuborékos levegőztető rendszer. Kiadta: ASIO Hungária Kft Budapest, Margit u. 114.

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

A MÉRETEZÉS ALAPJAI ÉPÜLETEK TARTÓSZERKEZETI RENDSZEREI ÉS ELEMEI ÉPÜLETEK TERHEINEK SZÁMÍTÁSA AZ MSZ SZERINT

HŐTERMELŐKRŐL KAZÁNOKRÓL BŐVEBBEN

Beépítési lehetõségek

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Nagy hatékonyságú megoldások a szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés számára

Átírás:

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. Tel/Fax: 72/50-650/965 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÜLEPÍTÉS ÉS BIOLÓGIAI MŰVELETEK (Oktatási segédanyag) Készítette: Dittrich Ernő egyetemi adjunktus

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. Homokfogók 4 1.1. Homokfogók célja, feladata, típusai 4 1.2. Hosszanti átfolyású homokfogók 5 1.2.1. Kialakításuk 5 1.2.2. Hidraulikai méretezés, példák 6 1.. Függőleges átfolyású homokfogók 8 1..1. Kialakításuk 9 1..2. Méretezésük, példák: 9 1.4. Levegőztetett homokfogók 10 1.4.1. Kialakításuk: 10 1.4.2. Hidraulikai méretezés, példák: 10 2. Ülepítők 1 2.1. Ülepítők célja, feladata, típusai 1 2.2. Az ülepítők méretezése 14 2.2.1. Felületi hidraulikai terhelés: 15 2.2.2. A tartózkodási idő, és a műtárgy térfogata 15 2.2.. A felületi LA terhelés 16 2.2.4. Átfolyási sebességek 17 2.2.5. Bukó-él hidraulikai ellenőrzése 17 2.2.6. Előülepítő iszapzsompjának méretezése 17 2.2.7. Utóülepítő iszapzsompjának egyszerűsített méretezése 18 2.. Vízszintes hosszanti átfolyású ülepítők 18 2..1. Kialakításuk 18 2..2. Méretezés, példák 19 2.4. Vízszintes sugárirányú átfolyású ülepítő 20 2.4.1. Kialakítás 20 2.4.2. Méretezés, példák 22 2.5. Függőleges sugárirányú átfolyású ülepítők 2 2.5.1. Kialakítás 2 2.5.2. Méretezés, példák 24. Biológiai szennyvíztisztítási alapok 26.1. Eleveniszapos levegőztető medencék 26.1.1. Kialakítás 28.1.2. Méretezés, példák 29.2. Csepegtető testes biológiai tisztítók 5.2.1. Kialakítás 7.2.2. Méretezés, példák 7.. Merülő-tárcsás biológiai tisztítók 40..1. Kialakítás 40..2. Méretezés, példák 40 Felhasznált források 4 MELLÉKLETEK 44 1. melléklet: A víz telített folyadék és száraz telített gőz állapotának dinamikus viszkozitás és hővezetési értékei a telítési hőmérséklet függvényében (Vesztergom, 1994) 45 2

. melléklet: Ülepítők vízelvezetési megoldásai a vonatkozó vízhozam képletekkel 46. melléklet: Homokfogók üzemelési zavarai 47 4. melléklet: Ülepítők üzemelési zavarai 48 5. melléklet: További ülepítő típusok vázrajzai 49 6. melléklet: Eleveniszapos levegőztető medence tervezési paraméterei az MI-10-127/5-84 alapján 50

1. Homokfogók 1.1. Homokfogók célja, feladata, típusai A homokfogók általában szennyvíztisztításban alkalmazott létesítmények. Ritkán előfordulhat más technológiák létesítményei között is (pl. ipari felszíni vízkivételi művek, kocsi-mosók, stb.). Feladatuk az önmagukban ülepedő-képes szervetlen anyagok (homok, salak, stb.) kiülepítése. A hagyományos szennyvíztisztítási technológiai sorban a homokfogó, a rács, és az előülepítő között helyezkedik el. A homok leválasztása a tisztítási technológiák elején több szempontból is fontos: - A szennyvízben levő zsír, kátrány és egyéb cementálódó tulajdonságú anyagokból a szilárd ásványi anyagokkal keveredve nehezen eltávolítható lerakódások keletkeznek. - A szilárd anyagok a rendszerben lévő szivattyúkat nagymértékben koptatják - A homoktartalmú iszap kivétele gépészetileg nehézkes, és számos üzemeltetési problémát okoz az iszapkivételi rendszerben. 1. ábra: Homokfogók elhelyezkedése, hagyományos szennyvíz-technológiai sorrend esetén (Öllős, 1992) A homokfogók működési elve, hogy az áramlási sebesség a műtárgyban 0, m/s alá csökkentjük. Ilyen sebesség alatt a 0,1 mm feletti szemcseméretű ásványi anyagokat a víz már nem képes tartósan mozgásban tartani. Homokfogók főbb típusai: - Hosszanti átfolyású homokfogók Előnyük hogy nagyon kedvező leválasztási hatásfok (ásványi anyagok 90 %-a) érhető el ezzel a típussal, méretezése egyszerű. Hátránya, a nagy hosszirányú kiterjedés (0-90 m) - Függőleges átfolyású homokfogók Előnyük hogy kisebb kiterjedésű műtárgyak, azonban kisebb a leválasztásai hatásfoka. 4

- Tangenciális homokfogók A függőleges átfolyású homokfogóéval hasonló hatásfokú. Viszonylag ritkán alkalmazzák. Betonból a kialakítása körülményes, ezért olyan telepméreteknél jöhet szóba az alkalmazása, ahol az acélból való kivitelezés még gazdaságos lehet. - Levegőztetett homokfogók Előnye, hogy a szennyvíz előlevegőztetését, frissítését is elvégzi. Erre leggyakrabban akkor van szükség, ha a szennyvízcsatorna hálózatban a tartózkodási idő meghaladja a 6 órát, és berothad. A hosszanti átfolyású homokfogókénál is nagyobb leválasztási hatásfok érhető el. A felsorolt főtípusokon kívül számos egyéb típus kapható előre-gyártott kivitelben, és számos egyedi változat kialakítható a tervezés során. 1.2. Hosszanti átfolyású homokfogók 1.2.1. Kialakításuk A kialakítás tervezése során az alábbi fő szempontokra kell törekedni (MI-10-127/4-1984; MSZ EN 12255--2001): - a szennyvíz bevezetését úgy kell megoldani, hogy annak energiáját megtörje - a homokfogó keresztszelvénye mentén minél egyenletesebb sebesség eloszlás alakuljon ki - a műtárgy általában nyitott legyen - a műtárgy kiiktathatóságának érdekében, a befolyási és az elfolyási oldalon, tolózár, vagy zsilipek kialakítása szükséges - tisztítást ma már csak gépi úton végzik - az ingadozó vízhozam kedvezőtlen hidraulikai hatásait a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölje (általában több homokfogót párhuzamosan kapcsolunk) 2. ábra: A homokfogók szakaszolhatóságának kialakítása (Öllős, 1992) 5

1.2.2. Hidraulikai méretezés, példák 1.2.2.1. példa: Hosszanti átfolyású homokfogók fő méreteinek meghatározása Határozzuk meg egy hosszanti átfolyású homokfogó főbb méreteit, az alábbi adatok ismeretében: - A leválasztandó minimális szemcseméret: d=0,1 mm (finomhomok) - A maximális áramlási sebesség: v=0, m/s - Az érkező szennyvíz mértékadó hozama: Q max =240 l/s - Az érkező szennyvíz sűrűsége: ρ sz =1000 kg/m - Az érkező szennyvíz hozama jelentősen ingadozik - Az elvárt leválasztási hatásfok: η=95 % - Elválasztott rendszerű csatornáról érkezik a szennyvíz Kezdeti feltételezések: - az ülepedés lamináris tartományba esik - az áramlás permanens - az ülepedési sebesség állandó - a vízszintes irányú sebesség a műtárgyban egyenletes Az érkező szennyvíz ingadozása miatt, célszerű több párhuzamos homokfogó betervezése. Ez üzemelési szempontból is előnyös, mert az éppen üzemen kívül levő műtárgy tisztítható. Esetünkben db párhuzamos műtárgy kerül betervezésre. Így a műtárgyankénti csúcshozam: Q m =80 l/s=288 m /h=0,08 m /s. Kiválasztandó, a mértékadó szemcse átmérőhöz tartozó ülepedési sebesség az alábbi táblázatból. Mely esetünkben: v ü = 24 m/h. Ülepedési sebesség [m/h] Anyag Sürűség Szemcseátmérő [mm] [t/m] 0,1 0,2 0,5 1 kvarchomok 2,65 24 82 258 502 szén 1,5 8 26 76 152 lebegőanyag 1,2 18 61 122 1.táblázat: különböző anyagok ülepedési sebessége ( v ü ), 10 C-os álló kommunális szennyvízben, szemcseátmérők szerint (MI-10-127/4-1984) Ez az ülepedési sebesség állóvízre vonatkozik, így a korrigálni kell a vízszintes irányú áramlásból adódóan. Az alkalmazandó, α korrekciós tényező az alábbi táblázatból egyszerűen meghatározható. Így v a =v ü /α= 24/4,2=5,7 m/h 6

A homokfogó ülepítési hatásfoka [%] 100 95 90 85 2.táblázat: Hazen-féle ülepedési korrekciós tényező (α ) a szemcseátmérő és a leválasztási hatásfok alapján (MI-10-127/4-1984) A homokfogó felületének meghatározása: A=Q m /v a =288/5,7=50,5 m 2 Ülepedési korrekciós tényező [ - ] A homokfogó hasznos mélysége (ebben nincs benne a kiülepedett homok tárolására szolgáló tér mélysége) megválasztandó. Általában: H=0,25-0,8 m. Esetünkben legyen: 0,4 m. Így a homokfogó szélessége: B=Q m /v*h=0,08/0,*0,4=0,66 m A homokfogó hasznos hossza: L=A/B=50,5/0,66=75 m Szemcseátmérő [mm] 0,1 0,2 0,5 1,0 5,6 4,0 2,5 2,5 4,2,0 1,8 1,8,5 2,4 1,6 1,6 2,8 1,9 1,2 1,2 A kapott eredményeket ellenőrizni kell. Az ellenőrzés alapelve, hogy a korrigált ülepedési sebességből számított ülepedési idő, és a hosszirányú áramlási sebességből számított tartózkodási idő értékei közel azonosnak kell, hogy legyenek. Megfelelő méretezés esetén a hosszirányú sebességből számított tartózkodási időnek kismértékben kell nagyobbnak lennie, mint az ülepedési időnek. H 0,4 Az ülepedési idő: τ ü = = = 0,07óra = 4, 2 perc v 5,7 a A hosszirányú sebességből számított tartózkodási idő: Mivel: τ ü τ, a műtárgy főméretei megfelelőek! τ = L v = 75 0, = 250s = 4,2 perc A homok tároló rész magassága: Tapasztalatai értékek a szennyvízből leválasztott homok mennyiségére (MI-10-127/4-1984): - Elválasztott csatornarendszer esetén: 0,07-0,2 l/m - Egyesített csatornarendszer esetén: 0,6-0,5 l/m Esetünkben az elválasztott csatornarendszerből származó szennyvíz maximum értékét feltételezve a várhatóan leválasztott homok mennyisége: 0,2 l/m Maximum naponta történik a műtárgy tisztítása, így a tározandó leválasztott homok mennyiség: V h =0,2*24*288*=4147=4,2 m. A homokréteg átlagos magassága: H(h)= V h /A=4,2/50,5=0,08 m. Az egyszerűbb homokkivétel érdekében a homokgyűjtő teret vályúszerűen alakítják ki. 7

A műtárgy mélységének (H t ) a meghatározása: H t =H h +H+0,25m= 0,8 m (kerekítve), ahol 0,25 m a kiöntési biztonság. 1.2.2.2. példa: Hőmérséklet hatásának vizsgálata Az előző példában bemutatott MI-10-127/4-84 szerinti méretezés 10 C-os hőmérsékletű szennyvizet vesz alapul. Vizsgáljuk meg, hogy a hőmérséklet alakulása milyen hatással van, az előzőekben kiszámított homokfogó működésére, ha az éves üzemelési periódusra feltételezzük, hogy az érkező szennyvíz maximális hőmérséklete 0 C, minimális hőmérséklete pedig 5 C (Kucsera, 1995). Lamináris tartományt feltételezve, a 0,1 mm átmérőjű gömb-alakú homokszemcse ülepedési sebessége: v ü 2 d ρ = g 18 η Ahol: - d: az ülepedő szemcse átmérője [m] - ρ: a homokszemcse és a víz sűrűségének különbsége (2650-1000) [kg/m ] - η: a szennyvíz dinamikai viszkozitása [kg/m*s] Ha a szennyvíz sűrűségének a változását elhanyagoljuk, akkor jól látható, hogy az ülepedési sebesség számításánál az egyetlen hőmérsékletfüggő tag a dinamikai viszkozitás. Az 1. sz. melléklet alapján a vizsgált hőmérsékleti szélsőértékekhez tartozó dinamikai viszkozitás értékek: η 5 =1525*10-6 kg/m*s η 0 =797*10-6 kg/m*s Így a minimális illetve a maximális hőmérséklethez tartozó ülepedési sebességek: v 5 =(0,1*10 - ) 2 *1650*9,81/18*1525*10-6 =0,0059 m/s=21,2 m/h v 0 = (0,1*10 - ) 2 *1650*9,81/18*797*10-6 =0,011 m/s=40,6 m/h Az előző feladatban 10 C-on méretezett homokfogót 95%-os leválasztási hatásfokra méreteztük. Könnyen belátható, hogy a leválasztási hatásfok egyenesen arányos, az ülepedési sebességgel, így: - A 5 C-hoz tartozó leválasztási hatásfok: 95*21,2/24=84%-ra csökken. - A 0 C-hoz tartozó leválasztási hatásfok: 95*40,6/24=161%, tehát a 0,1 mm-nél kisebb szemcséket is képes 100%-os hatásfokkal leválasztani. 1.. Függőleges átfolyású homokfogók Ajánlott alkalmazási tartomány: Q=4000 m /nap szennyvízhozam felett, illetve minden olyan esetben ahol a helyhiány nem teszi lehetővé hosszanti átfolyású homokfogó telepítését. 8

1..1. Kialakításuk A kialakítás során az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni (MI-10-127/4-1984; MSZ EN 12255--2001): - A szennyvíz bevezetését szolgáló csillapító hengerben az áramlási sebesség 0,5-1 m/s legyen. Egyszerű merülő-falas kialakítás esetén az áramlási sebességet 0, m/s értékűre kell beállítani. - A vizet a középen elhelyezett hengeren keresztül (csillapító henger) kell bevezetni, és a peremen körbefutó bukó-élen át kell elvezetni. - A csillapító henger minimális hossza: m - A homok gyűjtésére szolgáló tér fenékhajlása minimálisan 1:1,6 legyen - A homok kiemelése zagyszivattyúval vagy homokkihordó csigával történik. A tömörödés elkerülése érdekében, a tölcsérszerű gyűjtő zsompban légbefúvást és nyomás alatti vízzel történő fellazításhoz csőrendszert kell biztosítani. Homokkihordó csiga alkalmazása esetén nem szükséges a homok fellazításának biztosítása. 1..2. Méretezésük, példák: 1..2.1. példa: Függőleges átfolyású homokfogó főméreteinek meghatározása Határozzuk meg az alábbi kiindulási adatok ismeretében a függőleges átfolyású homokfogó fő méreteit: - A műtárgyra érkező mértékadó szennyvízhozam értéke: Q m =600 m/h - A leválasztandó minimális szemcseméret: d=0,2 mm (finomhomok) - Az érkező szennyvíz sűrűsége: ρ sz =1000 kg/m - Elválasztott rendszerű csatornáról érkezik a szennyvíz Kezdeti feltételezések: - az ülepedés lamináris tartományba esik - az áramlás permanens - az ülepedési sebesség állandó A 10 C hőmérsékletű szennyvízben a mértékadó szemcse, ülepedési sebessége: (1-es táblázatból) v ü =82 m/h. (Itt a függőleges áramlási irány miatt α-val nem kell korrigálni az ülepedési sebességet.) Így a műtárgy szükséges hasznos felülete: A=Q m /v ü =600/82=7,1 m2 A bevezető csillapító henger keresztmetszete 0,5 m/s sebesség figyelembe vételével: A csillapító henger átmérője: A Q = v 600 = 0,5*600 m cs = cs 0,m 2 Dcs = 4* Acs / π 0, 6m 9

A műtárgy hasznos felülete a csillapító henger felületével növelendő. Így a kör keresztmetszetű műtárgy átmérője: D = 4*( A + Acs ) / π, 2m A függőleges csillapító henger hossza: m. A tölcsérszerű gyűjtő tér meredeksége: 1:1,6, a fenék átmérője: 0,5 m. A csillapító henger és a gyűjtőzsomp teteje között 0,5 m távolságot tartva, a műtárgy mélysége: H=+(-0,5)/2*1,6+0,5=5,5 m 1.4. Levegőztetett homokfogók 1.4.1. Kialakításuk: A műtárgy kialakításának főbb szempontjai lenni (MI-10-127/4-1984): - A keresztszelvényi kialakításnál, legfőbb szempont, hogy a légbefúvás és a hosszirányú áramlás együttes hatásaként a szennyvíz zavartalan csavarvonalú áramlása kialakulhasson. Tapasztalat szerint erre leginkább alkalmas, a 4:-as magasság:szélesség arányú kialakítás, melyet a fenék közelében célszerű lekerekíteni. - A homokgyűjtő vályút célszerű a befúvás oldalán, a teljes fenék-szélesség 1/-án belül kialakítani, melynek szélessége a medence szélesség 10 %-a. - A szennyvíz elvezetése a műtárgy végén kialakítandó bukóél segítségével történik. 1.4.2. Hidraulikai méretezés, példák: 1.4.2.1.feladat: Levegőzetett homokfogó főméreteinek meghatározása Határozzuk meg az alábbi adatok ismeretében, egy levegőztetett homokfogó fő méreteit, valamint becsüljük meg a levegőztetés várható energia igényét: - a műtárgyra érkező szennyvízhozam csúcs értéke: Q m =2000 m /h=, m /perc=0,56 m /s - A leválasztandó minimális szemcseméret: d=0,2 mm (finomhomok) - Az érkező szennyvíz sűrűsége: ρ sz =1000 kg/m - Az elvárt leválasztási hatásfok: η=90 % - Elválasztott rendszerű csatornáról érkezik a szennyvíz - A műtárgynak csak leválasztási funkciója van. 10

.ábra: levegőztetett homokfogók keresztmetszeti kialakítása (MI-10-127/4-1984) Méretezés alapértékei lenni (MI-10-127/4-1984): - a vízszintes irányú áramlási sebesség: v=0,15 m/s - a csavarvonal menti áramlási sebesség: v cs =0, m/s - a megfelelő mértékű csavarvonal alakú áramlási viszonyok eléréséhez közelítőleg 1-2,5 m/h*medence térfogat fajlagos levegőmennyiség szükséges. A pillanatnyi szennyvízhozamtól és a műtárgy jellemzőitől függően ez beállítható. - Az ajánlott tartózkodási idő a műtárgyban T=2-10 perc. Ez az érték akkor jelentősen növelhető, ha a műtárgynak előlevegőztetési funkciója is van. A szükséges tartózkodási időket az alábbi táblázat szemlélteti: Tartózkodási idő [s] Szemcsátmérő [mm] A homokfogó leválasztási hatásfoka [%] 100 95 90 80 0,125-0,160 1100 850 650 70 0,160-0,200 700 550 420 260 0,200-0,250 66 280 210 150 0,250-0,15 200 160 15 90 0,15-0,400 125 105 90 65.táblázat: a szükséges tartózkodási idők levegőztetett homokfogóban (Dulovics, 1997). A -as táblázat alapján a tartózkodási idő: t=7 perc. A medence térfogata: V=Q m *t=,*7=2 m A medence hasznos keresztmetszete: A v =Q m /v=0,56/0,15=,7 m 2 (Ehhez még hozzá jön a homok-gyűjtő vályú) A medence hasznos hossza: L=V/A v =6 m A keresztmetszet kialakítása, 4: oldalarányú kialakítás esetén: A v = a*b=a*4/a=4/a 2. Így A fenékszélesség: a=1,6 m A hasznos mélység: b=2, m 11

A szükséges levegő mennyisége: 2-58 m/h (normál állapotban) A várható energia igényt az alábbi táblázatból lehet becsülni lenni Levegőztetett homokfogók fajlagos energiaszükséglete A műtárgy hasznos keresztmetszete [m2] Fajlagos energiaszükséglet [Wh/műtárgym] 4 12 6 15 8 17 10 19 15 25 4.táblázat: a levegőztetett homokfogók fajlagos energia szükséglete (MI-10-127/4-1984) Tehát esetünkben (4 m2-el számolva) a várható energiaszükséglet: 2m *12Wh/m =2796 V h. 12

2. Ülepítők 2.1. Ülepítők célja, feladata, típusai Az ülepítőkben a homokfogóknál is kisebb áramlási sebességek uralkodnak. Így minden a víznél nagyobb fajsúlyú anyag a fenékre ülepszik. Az ülepítőkben végbe megy a flotáció folyamata is, azaz a víznél kisebb fajsúlyú anyagok felúsznak. A hosszabb tartózkodási idő miatt lehetőség van a pelyhesedésre hajlamos anyagok kiülepítésére is (Öllős, 1992). Az ülepítők fő alkalmazási területei: - önálló mechanikai tisztító berendezésként - öntözés előtti előtisztításhoz - biológiai rendszerű szennyvíztisztító telep elő és utóülepítőjeként - kémiai tisztító rendszer elő és utóülepítőjeként Az ülepítők leggyakoribb típusai: - vízszintes hosszanti átfolyású ülepítő - vízszintes sugárirányú átfolyású ülepítő - függőleges átfolyású tölcséres ülepítő - kétszintes ülepítő - lemezes ülepítő A továbbiakban csak az első három főtípust tárgyaljuk. Az elő és utóülepítők közötti különbség: Az elő ülepítők a biológiai vagy a kémiai tisztítási fokozat előtt elhelyezkedő műtárgyak. Feladatuk a tisztítandó közegből a kiülepíthető és flotálható anyagok leválasztása, ezáltal előkészítve a biológiai illetve a kémiai tisztítási fokozatra. Az utóülepítők feladata a biológiai vagy kémiai tisztításból származó csapadékok, maradék anyagok, biológiai termékek kiülepítése. A funkcióból fakadóan, az előülepítőből származó iszap általában sűrűbb, mint az utóülepítő iszapja, és az utóülepítőből távozó tisztított közeg nagyobb tisztaságú. 1

2.2. Az ülepítők méretezése 4.ábra: ülepítők osztályozása (Öllős, 1992) Az előülepítőbe tisztítási hatásfokát a tartózkodási idő függvényében kommunális szennyvízre vonatkozóan a Sierp-féle ülepedési görbék mutatják, egyes komponensekre tájékoztató jelleggel: 5.ábra: Sierp-féle ülepedési görbék egyes összetevőkre előülepítőkre vonatkozóan (MI-10-127/4-1984) Az előülepítők méretezésekor az alábbi értékeket kell meghatározni: - az ülepítő felületi hidraulikai terhelése [m /m 2 *h] - a szükséges átlagos tartózkodási idő [h] - az ülepítő felületi lebegő anyag terhelése [kg/m 2 *h] - a vízszintes, illetve függőleges átfolyási sebesség [cm/s] - a bukó-él terhelése [m /m*h] 14

2.2.1. Felületi hidraulikai terhelés: A felületi hidraulikai terhelés (L f ) kétféle képletből számítható (méretezési módtól függően): (1) L f =Q m /A (2) L f =H/t Ahol: - Q m : a mértékadó vízhozam (utóülepítőknél a recirkuláció beleszámítandó) - A: a műtárgy hasznos felülete - H: a műtárgy mélysége - t: a szükséges tartózkodási idő Utóülepítők esetében az átlagos hasznos mélység legalább 2,5 m legyen, az iszapréteg tározás miatt. Szennyvíztisztításban használt ülepítők maximális felületi terhelési adatait az alábbi táblázat szemlélteti: Előülepítő Utóülepítő Tisztítási eljárás Hosszanti Sugárirányú Függőleges Hosszanti Sugárirányú Függőleges Felületi hidraulikai terhelés [m/m2*h] Mechanikai 1, 1, 1, - - - Csepegtető testes 1, 1, 1, 1,2 1 1,2 Eleveniszapos 4 4 0,7 0,6 0,8 Kémiai 4 4 1,2 1 1,2 5.táblázat: Az egyes ülepítő típusok maximális felületi terhelési értékei (MI-10-127/4-1984) Utóülepítők esetében a hidraulikai terhelésnél a nagykörös recrikuláció okozta többlet terhelést figyelembe kell venni! 2.2.2. A tartózkodási idő, és a műtárgy térfogata Előülepítőkben a maximális tartózkodási idő: 6 h. Az egyes ülepítő típusokhoz tartozó ajánlott legkisebb tartózkodási időket az alábbi táblázat tartalmazza: Tisztítási eljárás Ajánlott legkisebb tartózkodási idő [h] Előülepítő Utóülepítő Mechanikai 1,2 - Csepegtető testes 1,2 1,5 Eleveniszapos 0,4 2,2 Kémiai 0,4 1,5 6.táblázat: Az ülepítőkben javasolt legkisebb tartózkodási idők(mi-10-127/4-1984) A tartózkodási idő felvételével, meghatározható a műtárgy hasznos térfogata: V h = t*q m 15

Az így kapott térfogat értéket korrigálni kell, az ülepítő típusától függő un. hidraulikai hatásfokkal, melynek értékeit a 7-es táblázat tartalmazza: V=V h /η h Ülepítő-típus Hidraulikai hatásfok [%] Hosszanti átfolyású 80 Sugárirányú átfolyású 70 Függőleges átfolyású 60 7.táblázat: Ülepítők hidraulikai hatásfoka(mi-10-127/4-1984) 2.2.. A felületi LA terhelés Az ülepítő felületi LA terhelése az alábbi képlettel határozható meg: L LA =Q*C LA /A Ahol: - Q: a napi szennyvíz mennyisége [m /h]-ban - C LA : a belépő LA koncentrációja [kg/m ] - A: a medence hasznos felülete [m 2 ] A megengedhető felületi LA terhelés előülepítők esetében kg/m 2 *h, de a téli időszakban javasolt maximum 2 kg/m 2 *h-val számolni. Utóülepítőkre vonatkozóan a műtárgyból elfolyó szennyvíz LA koncentrációja és a felületi LA terhelés kapcsolatát téli és átlagos hőmérsékletű szennyvízre az alábbi grafikonok szemléltetik. 6.ábra: Utóülepítők felületi LA terhelésének hatása az elfolyó víz minőségére(mi-10-127/4-1984) 16

Utóülepítők esetén az elfolyó szennyvíz maximális LA tartalma 20-50 g/m lehet. Előülepítés esetén ez az érték 0-00 g/m között változik, az utána kapcsolódó technológiától függően. Az eleveniszapos levegőztető medencét követő utóülepítőt terhelő C LA lebegő anyag koncentráció közelítőleg az alábbi összefüggésből számítható: C X + C LA tot EÜ la Ahol X tot az eleveniszapos levegőztető medencében biztosítandó eleveniszap koncentráció és C LA EÜ pedig az előülepítőt elhagyó LA-koncentráció. Fontos megemlíteni, hogy utóülepítők hidraulikai méretezésekor az utóülepítőt terhelő vízhozam a nyers szennyvízhozam recikrulációs rátával korrigált értéke, azaz: Q UÜ be = ( 1+ R) Q be 2.2.4. Átfolyási sebességek Az átfolyási sebesség értéke ne haladja meg a 1 cm/s értéket! 2.2.5. Bukó-él hidraulikai ellenőrzése A bukó-él terhelés maximális értéke (MI-10-127/4-1984): - előülepítőknél: L Bmax =6 m /m*h, - utóülepítőknél: L Bmax =18 m /m*h, A bukó-él ellenőrzése az alábbi képlet alapján történik: Qm L B max LB = l B Ahol l B a bukó-él hossza. A bukóélet mindig célszerű fogazni! 2.2.6. Előülepítő iszapzsompjának méretezése Előülepítők esetében 6-12 órányi keletkező iszapmennyiség tárolására szolgáló zsomptérfogatot szükséges kialakítani (MI-10-127/4-1984). A számított zsomptérfogat geometriai méretezését a szennyvíz hatékony ülepítő terének geometriája szabja meg. Az iszapzsomp alja 0,-0,5 m fenékszélességgel kerüljön kialakításra. Az iszapzsomp oldalfala legalább 1,6:1-hez hajlású legyen. Az előülepítőből kikerülő primer iszap főbb jellemzői (MI-10-127/2-1984): - az iszap szárazanyagtartalma: 2-5%. - az iszap fajlagos mennyisége: 1,08 l/le,nap - az iszap szerves-anyag hányada: 70,5 tömeg% 17

Az iszapzsomp térfogata legegyszerűbben a telep BOI5-ben számított LE-terheléséből, a szükséges iszaptározási idő alapján számítható. 2.2.7. Utóülepítő iszapzsompjának egyszerűsített méretezése Utóülepítők esetében az iszaptér térfogatát a napi kiülepítendő iszapmennyiség 2 órányi részére kell felvenni az iszapsűrítés figyelembe vétele esetén. A számított zsomptérfogat geometriai méretezését a szennyvíz hatékony ülepítő terének geometriája szabja meg. Az iszapzsomp alja 0,4-0,6 m fenékszélességgel kerüljön kialakításra. Az iszapzsomp oldalfala legalább 1,6:1-hez hajlású legyen (MI-10-127/4-1984). Az utóülepítőből kikerülő szekunder iszap főbb jellemzői (MI-10-127/2-1984): - Az iszap száraz-anyagtartalma: 1-2%. - Az iszap fajlagos mennyisége csepegtetőtestes tisztításnál: 0,22-0,4 l/le,nap - Az iszap szerves-anyag hányad csepegtetőtestes tisztításnál: 60-61,5 tömeg% - Az iszap fajlagos mennyisége eleveniszapos tisztításnál: 1,25-,1 l/le,nap - Az iszap szerves-anyag hányad eleveniszapos tisztításnál: 68-74 tömeg% Az iszapzsomp térfogata kétféleképpen számítható. Egyik számítási mód szerint a telep BOI5-ben számított LE-terheléséből, és a szükséges iszaptározási idő alapján számítható. A másik módszer az eleveniszapos medencéből távozó A másik közelít számítási mód lehet a befolyó és az elfolyó lebegőanyag koncentráció különbségéből, az iszap tározási időből illetve a Mohlmann-indexből (Lásd a levegőztető medence méretezésénél) történő számítás. 2.. Vízszintes hosszanti átfolyású ülepítők 2..1. Kialakításuk Alkalmazása, 200 m feletti műtárgy térfogat esetén gazdaságos. Műtárgy kialakítás főbb szempontjai (MI-10-127/4-1984): : - átlagos mélység 1,5-2,5 m - a műtárgy szélességét, a lehetséges kotró méretek figyelembe vételével kell meghatározni. - Javasolt hossz és szélesség arány: :1 - Javasolt szélesség: 4-8 m - Javasolt mélység és hossz arány: 1:0-1:20 - Fenéklejtés az iszapzsomp felé: 1,5-2 % - A bevezetések kialakítása úgy történjen, hogy a lecsökkentse a bejövő víz energiáját (pl. ütköző tárcsák, elosztó csövek, homlokfal áttörések vagy rések) - A bevezetéseket lehetőleg a hasznos vízmélység középső 1/-adában kell megvalósítani - Uszadék visszatartás céljából a gyűjtő vályúban merülő-falat célszerű kialakítani, az oldalfalban uszadék eltávolító nyílással 18

7.ábra: Hosszanti átfolyású ülepítő kialakítása (Öllős, 1992) 2..2. Méretezés, példák 2..2.1. példa: Hosszanti átfolyású ülepítő főméreteinek meghatározása Határozzuk meg egy vízszintes hosszanti átfolyású előülepítő fő méreteit, az alábbi adatok ismeretében: - A műtárgy egy csepegtető testes tisztító mű előülepítője - A mértékadó vízhozam: Q m =400 m /h - Az átfolyási sebesség: 0,5 cm/s=18 m/h - 2 db egymással párhuzamos ülepítő kerül kialakításra - A bejövő szennyvíz LA tartalma: 50 g/m, a távozó szennyvíz elvárt LA tartalma: 120 g/m. 19

A 5-ös táblázatból meghatározható a maximális felületi terhelés: L f =1, m /m 2 *h Az 6-os táblázatból pedig a minimális tartózkodási idő: t=1,2 h Válasszuk a tartózkodási időt: 1,5 h-nak, a felületi hidraulikai terhelést pedig 1,2 m /m 2 *hnak. Így 1 db műtárgy hasznos térfogata: V(h)=Qm*t=1,5*200=00 m A szükséges térfogat számítható a 7-es táblázatból választandó hidraulikai hatásfok figyelembe vételével: V= V h /η h =00/0,8=75 m A szükséges hasznos felülete: A=Q m /L f =200/1,2=167 m2 A kettőből számítható a hasznos mélység: H=L f *t=1,2*1,5=1,8 m A műtárgy hasznos keresztmetszete (a homokfogóknál tanultak alapján): Av=Qm/v=200/18=11,1 m2 Így a műtárgy hasznos szélessége: B=Av/H=11,1/1,8=6,2 m A műtárgy hossza: L=A/B=167/6,2=27 m A műtárgy ellenőrzése felületi LA terhelés szempontjából: L LA =Q*C LA /A=200*0,5/167=0,41 kg/m 2 *h 6. számú ábráról leolvasható a távozó szennyvíz várható LA tartománya a hőmérséklettől függően: 8-5 g/m. Tehát a tartózkodási idő csökkenthető, és a hidraulikai felületi terhelés növelhető! A fenti számítást addig kell ismételni, míg a megadott peremfeltételekhez leginkább közelítő megoldás adódik! A műtárgy tényleges mélységének számításakor, a hasznos mélységhez hozzá kell adni a gyűjtővályú, az iszaptér, és a víz feletti rész magasságát. 2.4. Vízszintes sugárirányú átfolyású ülepítő 2.4.1. Kialakítás Javasolt alkalmazása 00-400 m feletti ülepítő tér esetén. Műtárgy kialakítási szempontjai (MI-10-127/2-1984): - 40 m feletti átmérő nem javasolt a szél fokozott hatásai miatt - javasolt vízmélység: átmérő arány 1:20-1:25 - fenéklejtés (2-%) és a medence átmérőjének pontos maghatározása a kotróberendezéssel összhangban történjen - iszapzsomp oldal falainak lejtése 60 - a víz elvezetésére a 2..1-ben foglaltak érvényesek 20

8.ábra: Sugárirányú átfolyású ülepítő kialakítása (Öllős, 1992) 21

2.4.2. Méretezés, példák 2.4.2.1. feladat: Vízszintes sugárirányú átfolyású ülepítő fő méreteinek meghatározása Az alábbi adatok ismeretében végezzük el egy vízszintes sugárirányú átfolyású ülepítő fő méreteinek meghatározását, valamint a bukóél méretezését: - A műtárgy egy eleveniszapos tisztító mű utóülepítője - A mértékadó vízhozam: Q m =400 m /h - 2 db egymással párhuzamos ülepítő kerül kialakításra - A bejövő szennyvíz LA tartalma: 2000 g/m, a távozó szennyvíz maximális LA tartalma: 0 g/m. A 5-ös táblázatból meghatározható a maximális felületi terhelés: L f =0,6 m /m 2 *h Az 6-os táblázatból pedig a minimális tartózkodási idő: t=2,2 h Válasszuk a tartózkodási időt: t=2, h-nak, a felületi hidraulikai terhelést pedig L f =0,5 m /m 2 *h-nak. Így 1 db műtárgy hasznos térfogata: V h =Q m *t=2,*200=460 m A szükséges térfogat számítható a 6-os táblázatból választandó hidraulikai hatásfok figyelembe vételével: V= V h /η h =00/0,7=660 m. A szükséges hasznos felület: A=Q m /L f =200/0,5=400 m 2 Ebből a hasznos felülethez tartozó átmérő: D=22,5 m A műtárgy átlagos hasznos mélysége: H=V/A=1,65 m A felületi LA terhelés: L LA =Q*C LA /A=200*2/400=1 kg/m 2 *h 6. számú ábráról leolvasható a távozó szennyvíz maximális LA koncentrációja: 0 g/m. Tehát a műtárgy LA leválasztás szempontjából megfelelt! A műtárgy tényleges mélységének számításakor, a hasznos mélységhez hozzá kell adni a gyűjtővályú, az iszaptér, és a víz feletti rész magasságát. A bukóél méretezése: Körbefutó bukóél esetén a bukóél hossza: l B =D*π=70,7 m A számított élterhelés: L B =Q m /l B =200/70,7m=2,8 m /m*h<18m/m*h A fogazás méretei a 9-es számú ábrán található képletek és grafikon segítségével egyszerűen számíthatóak! 22

9. ábra: bukó-él méretezés segéd diagrammja és összefüggései (Kucsera, 1995) 2.5. Függőleges sugárirányú átfolyású ülepítők Ezt a műtárgytípust maximum V h =100 m hasznos műtárgy térfogatig célszerű alkalmazni. 2.5.1. Kialakítás (MI-10-127/2-1984, MSZ EN 12255-4-2002): - Általában kör alakú, tölcséres kialakítású műtárgyak. - A csillapító hengert úgy kell kialakítani, hogy a lefelé áramló víz sebessége ne haladja meg a cm/s értéket. - A bukóél terhelés nem lehet több m /m,h-nál. - Az iszapzsomp részű-hajlása legalább 1:1,75 legyen - A csillapító henger alsó síkját a teljes medence mélység 2/-ban kell előírányozni. - A feláramlási sebesség ne haladja meg az 1 m/h értéket. 2

10. ábra: Függőleges átfolyású ülepítő kialakítása (Öllős, 1992) 2.5.2. Méretezés, példák 2.5.2.1. feladat: Függőleges sugárirányú átfolyású ülepítő fő méreteinek meghatározása Az alábbi adatok ismeretében végezzük el egy függőleges sugárirányú átfolyású ülepítő fő méreteinek meghatározását: - A műtárgy egy eleveniszapos tisztító mű utóülepítője - A mértékadó vízhozam: Q m =25 m /h - A bejövő szennyvíz LA tartalma: 1500 g/m, a távozó szennyvíz maximális LA tartalma: 0 g/m. A 5-ös táblázatból meghatározható a maximális felületi terhelés: L f =0,6 m /m 2 *h Az 6-os táblázatból pedig a minimális tartózkodási idő: t=2,2 h Válasszuk a tartózkodási időt: t= h-nak, a felületi hidraulikai terhelést pedig L f =0,6 m /m 2 *h-nak. Így a műtárgy hasznos térfogata: V h =Q m *t=*25=75 m A szükséges térfogat számítható a 6-os táblázatból választandó hidraulikai hatásfok figyelembe vételével: V= V h /η h =75/0,6=125 m. A szükséges hasznos felület: A=Q m /L f =25/0,6=42 m 2 Ebből a hasznos felülethez tartozó átmérő: D=7, m A műtárgy átlagos hasznos mélysége: H=V/A=125/42=,0 m 24

A csillapító henger átmérője: D = Q 4* v m = 25 4* 600*0,0 π cs cs 0, 5 π = A felületi LA terhelés: L LA =Q*C LA /A=25*1,5/42=0,9 kg/m 2 *h 6. számú ábráról leolvasható a távozó szennyvíz maximális LA koncentrációja: 0 g/m. Tehát a műtárgy LA leválasztás szempontjából megfelelt! A feláramlási sebesség ellenőrzése: Qm Qm 25 v fel = = = = 0,6m / h 1m / h A Acs 2 2 π 2 2 π ( D d )* (7, 0,5 )* 4 4 Tehát a feláramlási sebesség az adott geometria esetén megfelel! m 25

. Biológiai szennyvíztisztítási alapok A szennyvíztisztításban a biológiai műveleteket két fő csoportra oszthatjuk: - fixfilmes biológiai reaktorok, melyek közül néhány főtípus - levegőztetett kavicsszűrők - csepegtető testek - forgó-merülő tárcsás reaktorok - gyökérzónás műtárgyak - talaj, vagy homokszűrők - szuszpendált állapotú biológiai reaktorok - tavas szennyvíztisztítók - eleveniszapos reaktorok - az előző kettő kombinációja A biológiai műveletek feladata az oldott állapotú biológiailag lebontható szerves vagy szervetlen szubsztrátok eltávolítása a szennyvízből. A technológia alapelve, hogy az adott szennyvíztípushoz adaptálódott mikroorganizmusokat minél nagyobb felületen és mennyiségben, megfelelő kontaktidő biztosítása mellett érintkeztessük a tisztítandó szennyvízzel. A folyamat lezajlása érdekében pedig szükséges a megfelelő élettér biztosítása (pl. aerob reaktorok esetén oxigén bevitel) illetve az inhibitor hatások kiküszöbölése (pl. toxikus anyagok jelenlétének kizárása). Jelen jegyzet részleteiben nem tárgyalja az egyes reaktortípusok elméleti hátterét, és a továbbiakban is csak egy-két fontosabb főtípussal foglalkozik..1. Eleveniszapos levegőztető medencék Az eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárás a kommunális szennyvíztisztítás területén a legelterjedtebb módszer. A technológia számos válfaja ismert, melyeket leginkább a reaktor típusok és azok egymáshoz viszonyított elrendezései különböztetnek meg. A kizárólag aerob reaktorból (levegőztetett medencéből) álló rendszer a lehető legegyszerűbb változata az eleveniszapos technológiának. Ebben az esetben a z eleveniszapos levegőztető medencét egy fázisszétválasztó egység (utóülepítő vagy membrán-szűrés) követi. Az eleveniszapos medencében történik az oldatban lévő szubsztrátok kiválasztása, majd a sejtmassza szaporulatba került szubsztrátok szeparálása a folyadékból a fázis szétválasztó egységben történik meg. Ez miatt a fázisszétválasztó egység és a biológiai reaktor szerves egységet alkotnak. A fázisszétválasztó egységben kiválasztott biomassza egy részét vissza kell recirkuláltatni az eleveniszapos levegőztető medencébe a megfelelő biomassza sűrűség fenntartása érdekében. A rendszer elvi sémáját az alábbi ábra mutatja. 26

11. ábra: Eleveniszapos technológia alapváltozatának elvi sémája (Öllős, 1992) Az eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia alapváltozatától a szerves vegyületek aerob lebontásán túl megfelelő méretezés esetén elvárható a szennyvíz ammónia tartalmának részleges nitrifikációja is. Az eleveniszapos szennyvíztisztítás alapváltozatának számos továbbfejlesztett változata van. Ezeknél általában aerob, anaerob illetve anoxikus szelektorok különböző arányú és elrendezésű reaktor elrendezésével érnek el nagyobb hatásfokot a nitrifikációs illetve a szerves anyag leválasztási hatásfok tekintetében, és vagy kiterjesztik a tisztítást a foszfor formákra és a nitrát denitrifikációjára is. Ezekben az esetekben a hatékonyságú fokozása érdekében ún. kiskörös recirkulációkat is gyakran kialakítanak az alapváltozat recirkulációján kívül. Továbbá fokozza a technológiai alternatívák sokszínűségét, amikor a foszfor vegyületek eltávolítási hatásfokát vegyszeradagolással fokozzák. Az eleveniszapos levegőztető medencét terhelési viszonyai szerint osztályozzuk a leggyakrabban, az alábbiak szerint (MSZ-EN 12255-6:2002): - szerves anyagok részleges eltávolítása (nagyterhelésű rendszer) - szerves anyagok teljes eltávolítása (közepes terhelésű rendszer) - szerves anyagok teljes eltávolítása nitrifikációval (kisterhelésű rendszer) - szerves anyagok teljes eltávolítása, nitrifikációval és az iszap stabilizációjával (totáloxidációs rendszer) A technológia reakció-kinetikai és egyéb méretezési paramétereit általában a fentebbi osztályba sorolás alapján, illetve a tisztítandó szennyvíz minősége alapján választjuk ki. Ezeket mutatják az alábbi táblázatok: 27

9. táblázat: Eleveniszapos levegőztető medence főbb tervezési paraméterei (Benedek-Valló, 1990) (MEGJEGYZÉS: MLSS az eleveniszap koncentrációt jelenti, jelen jegyzetben a továbbiakban X tot jelölést használunk rá, míg az F/M az iszapterhelés jelenti, melyet a továbbiakban L v,s1 - nek jelölünk ) 10.táblázat: Tájékoztató értékek különböző típusú eleveniszapos rendszerek főbb tervezési paramétereire (MSZ-EN 12255-6:2002).1.1. Kialakítás (MI-10-127/5-84, MSZ-EN 12255-6:2002) - A levegőztető medencében minimum 1,5-2,5 mg/l oldott oxigénszint csúcsterhelés esetén is álljon rendelkezésre. - A levegőzetési rendszert és a keverőket úgy kell kialakítani, hogy a lebegő anyagok kiülepedés ne történhessen meg, és a levegőztető medencében holtterek ne alakulhassanak ki. - A recirkulált eleven iszap és a nyers szennyvíz jó elkeveredése biztosított legyen. - A szennyvíz hőmérséklete télen a lehető legkisebb mértékben csökkenjen 28

- A megfelelő oxigén beviteli hatékonyság érdekében a levegőzető medence mélysége 2,5 m-nél kisebb ne legyen. -.1.2. Méretezés, példák.1.2.1. példa: Eleveniszapos levegőztető medence közelítő méretezése Az eleveniszapos tisztító műtárgyra érkező települési szennyvíz mennyisége: 50 m /nap, a levegőztető medencére érkező szennyvíz BOI5 koncentrációja: 00 g/m, NH4-N koncentrációja: 25 g/m, és LA tartalma 100 g/m. Az utóülepítő műtárgyból elfolyó szennyvíz megengedhető BOI5 koncentrációja: 0 g/m, és megengedhető NH4-N koncentrációja: 10 g/m. A szennyvíztelepre érkező szennyvíz lakos-egyenértéke BOI5-re vonatkoztatva: 500 LE. A szennyvízhőmérséklet 15 C. Az utóülepítőből 0 g/m -es maximális LA-koncentráció-ú víz távozhat. Szakirodalmi ajánlások felhasználásával, határozza meg: 1. A műtárgytól elvárt tisztítási hatásfokokat 2. A levegőztető medence térfogatát. A biológiai lebontás oxigén szükségletét 4. A szükséges recirkuláció mértékét 5. A keletkező fölös-iszap mennyiséget 6. Az iszapkor nagyságát. A számítás kiindulási adatai: Elvárt tisztítás mértéke: m Q = 50 d LA g Cbe = 100 m LA g Cki = 0 m BOI 5 g Cbe = 00 m BOI 5 g Cki = 0 m NH 4 N g Cbe = 25 m NH 4 N g Cki = 10 m η η BOI 5 NH 4 N C = C = C BOI 5 BOI 5 be ki BOI 5 Cbe C NH 4 N NH 4 N be ki NH 4 N Cbe 00 0 *100 = *100 = 90% 00 25 10 *100 = *100 = 60% 25 29

A levegőztető medence szükséges térfogata: - A szükséges átlagos tartózkodási idő meghatározása: A Monod-féle kinetikából levezetve első fokú reakció figyelembe vételével, számítható a tartózkodási idő (levegőztetési idő) (Benedek, Valló 1990): C t = k * X BOI 5 be 1 C * C BOI 5 ki BOI 5 ki ahol: - k: a biológiai lebontás reakciósebességi állandója [l/mg*d]. Települési szennyvíz esetén a k értéke (Benedek-Valló, 1990) 0,017 0,0 l/mg*d, míg ipari szennyvíz esetében 0,006-0,014 l/mg*d. Esetünkben a városi szennyvízre vonatkozó minimális értéket felvéve k=0,017 l/mg*d. - X 1 : a műtárgyban lévő eleveniszap koncentrációja (szerves rész) [kg/m; g/m] A 9-es táblázatból: X 1 = 2,5 kg/m. 00 0 t = = 0,21nap = 5,1h 10h 0,017*2500*0 Az MI-10-127/5-84 alapján, amennyiben nitrifikációt is elvárunk a rendszertől legalább 8 órás levegőztetési időt kell biztosítanunk. A 9-es táblázatban közölt adatok alapján 10 órára kerekítettük fel a számított értéket. - A műtárgy szükséges hasznos térfogata: V = Q* t = 50* 0,42 150m - A műtárgy BOI 5 -térfogati terhelésének (L b ) ellenőrzése (MI-10-127/5-84): L Q * C = V 50*00 kg = = 0,7 150*1000 m d BOI 5 be b A 6-os számú mellékletből jól látható, hogy nitrifikáció esetén, ez pontosan az elvárt térfogati terhelés érték, tehát ebből a szempontból a kalkulált műtárgytérfogat megfelelt. - A műtárgy iszap és BOI 5 terhelésének ellenőrzése (MI-10-127/5-84): Ehhez először ki kell számítani az eleveniszap koncentráció értékét, a méretezés elején felvett X 1 eleveniszap koncentráció szerves hányadából. X 1 X tot = = = c 1 2,5 0,7,6kg / m 0

Ahol c 1 [-] az eleveniszap szerves hányada, melynek értéke a 6-os számú mellékletben található. A 10-es táblázat alapján X tot -ra ez az érték megfelelő. L BOI Q * Cbe = X * V 50 *00 5 v, s1 = = tot,6 *150*1000 kg 0,19 kg * nap A 6-os számú melléklet erre az értékre 0,1-0,2 értéket, míg a 10-es táblázat 0,1-0,15 értéket ajánl. A 10-es táblázat javasolt értékeinek figyelembe vétele esetén az eleveniszap koncentrációt növelni kell legalább 0,19/0,15 arányban, azaz X tot =4,6 kg/m, melynek szerves hányada: X 1 =0,7*4,6=,2 kg/m. A szükséges oxigénbevitel kapacitás: A fajlagos oxigén-igény (Horváth, 1992): O f = ( k s r * v s + k ) * X e r 1 +,4* T h *( S NH 4 N 0 S NH 4 N e ) Ahol: - k r s : szubsztrátum oxigénigényének állandója [-] A 11-es táblázatból: k r s = 0,45 - k r e: az endogén légzés fajlagos sebessége [1/d] A 11-es táblázatból: k r e =0,12 11. táblázat: anyag-mérleg egyenletek állandói (Benedek-Valló, 1990) Városi szennyvízre a hozam-konstans értéket y=0,6-ra javasolt felvenni, a 11-es táblázatban foglaltakkal ellentétben. - vs : a tápanyaglebontás fajlagos sebessége [kg.boi5/kg.iszap*d], mely az alábbi képlet alapján számítható: C v = s BOI 5 be X C 1 * t BOI 5 ki 00 0 = 200 *0,42 kg. BOI5 = 0,2 kg. iszap * d 1

A 9-es táblázat erre ez értékre 0,1-0,15 értéket ajánl, míg a 6-os melléklet 0,16-0,26 értéket javasol. Így ezt megfelelőnek tekintjük. A tartózkodási idő illetve az eleveniszap koncentráció növelésével tovább fokozható a biztonság mértéke. - T h : a térfogati hidraulikai terhelés: T Q 50 m = = = 2, h V 150 m * d A tényezők ismeretében a fajlagos oxigén-igény: O f = go2 0,45*0,2 + 0,12)*200 +,4* 2,*(25 10) = 645 + 249 = 791 m * d ( A szükséges oxigén beviteli kapacitás: OC n C s = β 1,25* C C * O 10,1 kgo2 = 1,*1,25* *0,791 = 1,71 10,1 2,5 m * d * f s e ahol: Cs : oxigén telítési koncentráció melynek értéke a 12-es táblázatból választható. Ce: a levegőztetett eleven iszap megengedett minimális oxigén koncentrációja: 2,0-2,5 mg/l β: a műtárgyra érkező szennyvíz minőségi és mennyiségi ingadozását figyelembe vevő tényező. Gyakorlati tapasztalatok alapján: 1,-1,5 (Horváth, 1992). 12. táblázat: A víz telítési oxigén koncentrációja az oldott sótartalom és a vízhőmérséklet függvényében (MI-10-127/5-84) A kapott érték ellenőrizhető a 9-es táblázatból, mely 700-2000 go 2 /m *d értéket javasol fajlagos oxigén-igényre. A teljes medencére vonatkoztatva: kgo * V = 1,71*150 = 256,5 d OC n 2 2

Levegő bevitel esetén a kapott oxigén-beviteli értékből az levegő oxigén koncentrációjának függvényében számítható a levegő bevitel mennyiségének értéke. 20 C -on a levegő oxigén koncentrációja 280 g/m. A számított oxigénbevitelt a BOI5 terhelés figyelembe vételével ellenőrizni kell: L ox OC = L b n 1,71 = *100 = 244% 0,7 Mivel az MI-10-127/5 140-200% minimális értéket javasol, ezét megfelel (6-os melléklet). A szükséges recirkuláció mértéke: A recirkulációs arány az alábbi képlet alapján számítható: R = X X 1 X 1,2 *100 = *100 = 114% 6,2 Ahol: X : a recirkuláltatott iszap és a fölösiszap koncentrációja [kg/m], mely az alábbi képlet segítségével számítható: ahol: X 1200 1200 = * c1 = *0,6 = 6 M i 120 M i : Mohlmann-féle iszapindex ml/g-ban, 9-es táblázatból M i =120 ml/g kg m A 6-os számú melléklet alapján ellenőrizhető a számított recirkuláció értéke. Esetünkben 115%-ot javasol a tárgyi táblázat, tehát megfelelt! A Mohlman-index (Mi vagy SVI) értelmezése: Mi=SVI = SV0/X [ml/g] Ahol: - SVI: iszap-ülepedési index - SV0: az iszap térfogata 0 perc ülepítést követően (ml/l) = 0 perces ülepedés - X: az iszap koncentrációja (g/l) - SVI: 50-150 ml/g A fölös iszap hozam: A keletkező fölös-iszap mennyisége (Horváth, 1992): Fi = ( y * vs ke ) * X 1 + Th *( Li + La ) Ahol: - y: hozam-konstans: y=0,6 - ke : endogén fajlagos lebomlási sebesség [1/d],

a 11-es táblázatból: ke=0,09 1/d - Li: érkező lebegő anyag inert szerves része [kg/m], melynek értéke: 6,75 g/le*d kg L i = 6,75*500 /(50*1000) = 0,0675 m - L a : érkező lebegő anyag ásványi része [kg/m], melynek értéke:,9 g/le*d kg L a =,9*500 /(50 *1000) = 0,09 m Az ismert értékek segítségével a keletkező fölös-iszap mennyisége számítható: kg F i = ( 0,6*0,2 0,09) *,2 + 2,*(0,0675 + 0,09) = 0,54 m * d A teljes műtárgytérfogatra vonatkoztatva: Az iszapkor: kg F i * V = 0,54*150 = 81 d Az iszap tartózkodási ideje a rendszerben: I V * X tot = V * F + Q * C 150* 4,6 K = = 7, 7 LA i e 150*0,54 + 50*0,0 Az iszapkor értékére a 10-es táblázat 7-12 napot javasol, tehát megfelel. Hangsúlyozzuk, hogy a nitrifikációs hatásfok erősen hőmérsékletfüggő, így a téli időszakban általában magasabb iszapkor biztosítása szükséges. nap 4

.2. Csepegtető testes biológiai tisztítók A csepegtetőtestes szennyvíztisztítás a fixfilmes biológiai reaktoroknak az egyik legelterjedtebb válfaja. A technológia alapváltozata egy előülepítőből, egy csepegtetőtestes reaktorból és egy utóülepítőből áll. A technológia jellemző eleme továbbá a hígító recrirkuláció is. Az utóülepítő feladata ennél a technológiánál a csepegtető test töltetéről leszakadó biofilm kiülepítése. Egyes reaktor és recirkuláció elrendezési változatokat mutat az alábbi ábra. A csepegtető testeket technológiai számítások szempontjából szintén terhelési viszonyai alapján célszerű csoportosítani. Így szerves anyag és hidraulikai terhelés alapján az alábbi csoportokat különböztetjük meg: - kisterhelésű csepegtető testek - mérsékelt terhelésű csepegtető testek - nagy terhelésű csepegtető testek - szuper terhelésű csepegtető testek A terhelési viszonyok alapvetően befolyásolják a szükséges tervezési paramétereket illetve a tisztítási hatékonyságot. A nagy és szuperterhelésű csepegtető testeket általában előtisztítóként használják nagytöménységű szennyvizekhez, míg a mérsékelt illetve kisterhelésű csepegtető testeket a 80-as évek végéig előszeretettel használták kommunális szennyvíztisztításra is. Általánosságban elmondható, hogy a szerves anyag terhelés csökkenésével az elfolyó koncentráció csökken. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a nagy illetve szuper terhelésű rendszerekben nitrifikáció nem tud lezajlani. A tervezési paraméterek javasolt értékeit a 1-as táblázat szemlélteti terhelési szinttől függően. 5

12. ábra: csepegtetőtestes reaktor elrendezési változatok (Öllős, 1992) 1. táblázat: A csepegtetőtestes reaktorok tervezési paraméterei (Öllős, 1992) 6

.2.1. Kialakítás A csepegtető testes reaktorok egy felső osztóműből, egy töltetoszlopból és egy alsó vízgyűjtő műből állnak. Fontos részük továbbá az areob ventilációt biztosító szellőző nyílás rendszer. A csepegtetőtestes reaktor elvi kialakítását az alábbi ábra szemlélteti. 1. ábra: Csepegtetőtestes reaktor elvi kialakítása (Öllős, 1992) A műtárgy lehet kőtöltetű illetve műanyag töltetű. Minél magasabb a tisztítási igény, annál inkább műanyag töltet alkalmazása javasolt (MI-10-127/5-84)..2.2. Méretezés, példák.2.2.1. példa: Kőtöltetű csepegtetőtest főméreteinek meghatározása Határozza meg annak a töltetes csepegtetőtestes szennyvíztisztító műtárgynak a fő méreteit, melyre 1980 m/nap kommunális szennyvíz érkezik, és az előülepítőről érkező szennyvíz BOI5 koncentrációja: 160 g/m. Az elvárt BOI5-re vonatkoztatott tisztítási hatásfok: 80 %. A recirkulációs arány: O. A számítás kiindulási adatai: η BOI 5 = 80% 5 g S BOI 0 = 160 m m Q = 1980 d R = 0% 7

A műtárgy BOI5 terhelése: E BOI BOI 5 5 = S 0 * Q = 160*1980 /1000 = kgboi5 16,8 d Az elfolyó szennyvíz BOI5 koncentrációja: S BOI 5 BOI 5 gboi 5 e = (1 η BOI 5) * S0 = 0,2 *160 = 2 m A műtárgy főméretei: A mellékelt 14-es ábrán szemléltetett segéd-diagramm felhasználásával a szükséges fajlagos terhelés értéke: L b =720g/m,d. A 1-as táblázat adatiból jól látható, hogy nagyterhelésű csepegtetőtestről van szó. 14. ábra: segéd-diagramm kőtöltetű csepegtetőtest főméreteinek meghatározásához (MI-10-127/5-4) A műtárgy szükséges térfogata: V E = 5 = 16800 440m L 720 BOI = b A mellékelt 1-as táblázat alapján, a felületi terhelés értéke: Tf =25 m/m2,d 8

A műtárgy szükséges felülete és átmérője: Q A = T f = 1980 = 79,2m 2 25 D = 4*82,5 π = 10m A csepegtető test mélysége: H V 440 = = = 5, m A 79,2 6 Amennyiben recirkulációt is figyelembe veszünk a technológiai méretezéskor, az alábbi segéd-diagramm használható a méretezéshez: 15. ábra: Csepegtetőtestes reaktorok recirkuláció tisztítási hatásfok összefüggése(mi-10-127/5-4) 9

.. Merülő-tárcsás biológiai tisztítók A merülő-tárcsás biológiai tisztítók a fixfilmes biológiai reaktoroknak egy szintén elterjedt változata. Ebben az esetben a fixfilm tapadó felületét biztosító tárcsák forognak, és így ciklikusan merülnek el a szennyvízben. A levegőztetést a fixfilm nem víz alatt töltött időtartama alatt a tárcsa forgása biztosítja. A reaktor elrendezés módját illetően a csepegtetőtesteknél elmondottak érvényesek...1. Kialakítás A merülő-tárcsás biológiai reaktor elvi kialakítását az alábbi ábra szemlélteti: 16. ábra: Merülő-tárcsás reaktor elvi vázlata (Öllős, 1992)..2. Méretezés, példák..2.1. példa: Merülő tárcsás biológiai reaktor elvi méretezése Határozza meg annak a merülő-tárcsás biológiai szennyvíztisztító műtárgynak a szükséges tárcsa-számát, amely egy 900 lakosú települést lát el. Az előülepítőről érkező szennyvíz BOI5 koncentrációja: 190 g/m. Az elfolyó szennyvíz megengedhető BOI5 koncentrációja: 25 g/m. A fajlagos vízfogyasztás: 120 l/fő,nap A számítás kiindulási adatai: S S BOI 5 0 BOI 5 e g = 190 m g = 19 m 900 lakosú település qf =120 l/fő,d 40

Mértékadó szennyvízhozamok meghatározása: Az átlagos napi szennyvíz-mennyiség: Q = q f *s*γ*l=120*0,8*1,2*900/1000=10,68 m/nap Ahol: - q: fajlagos vízfogyasztás [l/fő,d] - s: szennyvíz keletkezési arány [-] - γ: a lakos-szám várható változását és a vízfogyasztási szokások változását figyelembe vevő tényező [-] - l: lakos-szám A mértékadó óracsúcs-hozam: 1 m m q = * Q = 10,7 / 9 = 11,5 = 0,19 9 h min A műtárgytól elvárt tisztítási hatásfok: η BOI BOI 5 BOI 5 S 0 S e 190 25 5 = *100 = *100 = 86,8% 90% BOI 5 S 190 0 A műtárgy fő méreteinek meghatározása: A műtárgy fő méreteinek meghatározásához használjuk fel a 17-es ábrán bemutatott diagrammot: 41

17. ábra: Segéd-diagramm merülő-tárcsás reaktor méretezéséhez (MI-10-127/5-84) 2 A m *min = 15000 q m A szükséges hasznos tárcsafelület: A(t)=15000*0,19=2850 m2 A tárcsák átmérője: d= m 4* A 4*2850 n = = = 202db 2 2* d * π 2*9*,14 Tehát 202 db m átmérőjű tárcsa szükséges 42

Felhasznált források 1. Benedek Pál Valló Sándor: Víztisztítás-szennyvíztisztítás zsebkönyv. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1990. 2. Dulovics Dezső: Biológiai szennyvíztisztítás méretezése (oktatási segédlet) BME, Vízi-közmű környezetmérnöki tanszék, 2006.. Dulovics Dezső: Szennyvíztisztítás (oktatási segédlet) BME, Vízellátás-Csatornázás tanszék, 1997. 4. Horváth Imre: A szennyvíztisztítás és az iszapkezelés berendezései és számításai BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1992. 5. Kucsera Gyula: Környezetvédelmi Műszaki Praktikum II. - PMMF-jegyzet, 1995. 6. Kucsera Gyula: Környezetvédelmi Műszaki Műveletek II. - PMMF-jegyzet, 1995. 7. Magyar Szabvány: MSZ EN 12255--2001 Szennyvíztisztító telepek. rész: Előtisztítás. 8. Magyar Szabvány: MSZ EN 12255-4-2002 Szennyvíztisztító telepek 4. rész: Előülepítés. 9. Magyar Szabvány: MSZ EN 12255-6-2002 Szennyvíztisztító telepek 6. rész: Eleveniszapos tisztítás. 10. Országos Vízügyi Hivatal Műszaki Irányelvek: Településekről származó szennyvizek tisztító telepei: Általános irányelvek. MI-10-127/1-1984. 11. Országos Vízügyi Hivatal Műszaki Irányelvek: Településekről származó szennyvizek tisztító telepei: Szennyvíz és szennyvíziszap mennyisége, minősége és a befogadó terhelhetősége. MI-10-127/2-1984. 12. Országos Vízügyi Hivatal Műszaki Irányelvek: Településekről származó szennyvizek tisztító telepei: Mechanikai tisztítás. MI-10-127/4-1984. 1. Országos Vízügyi Hivatal: Műszakai Irányelvek: Településekről származó szennyvizek tisztítótelepei Biológiai tisztítás. MI-10-127/5-1984. 14. Országos Vízügyi Hivatal: Műszakai Irányelvek: Településekről származó szennyvizek tisztítótelepei Iszapkezelés. MI-10-127/8-1984. 15. Öllös Géza: Szennyvíztisztítás I. - BME, Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1992. 16. Öllős Géza: Szennyvíztisztítás II. - BME, Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1992. 17. Vesztergom János: Műszaki kémiai, termosztatikai táblázatok, diagrammok. Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs, 1994. 4