Bevezetés - helyzetkép



Hasonló dokumentumok
A tanszék korábbi nagy korszakai

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

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

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

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

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

(ökoszisztéma) jön létre.

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

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

hír CSATORNA TARTALOM

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

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

D-Pesti szennyvíztelep bioszűrő tisztító-egységével elért eredmények értékelése

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

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

Iszapkezelés. Aerob iszapstabilizáció. Iszapképződés. Dr. Patziger Miklós. Az iszapkezelés célja és módszerei LE alatti szennyvíztisztítók

Az iszapkezelés trendjei

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

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

A fonalas baktériumok szaporodását befolyásoló tényezők az eleveniszapos tisztításban

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

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

Biofilm rendszerek alkalmazása a szennyvíztisztításban

Szakmai ismeret A V Í Z

Kardos Levente 1 Sárközi Edit 1 Csumán András 1 Bálint András 2 Kasza Gyula 2 : Kommunális szennyvíziszap vermikomposztálásának lehetőségei

Egy modell tanulságai és kivetítése

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére.

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

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

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

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

Közös szennyvízelvezetési projektje

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

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

8-4 melléklet: Intézkedések adatlapjai

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok NKFP Munkaszakasz

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

A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

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

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

2. fejezet KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉS

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

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

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)

LEVEGÔ 3.: A toxikus vagy rákkeltő anyagokat kibocsátó légszennyező források feltárása, azokra vonatkozóan információs adatbázis létrehozása.

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

Házikerti. komposztálás. telei

VÍZKEZLÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

Hajdúhadház és Téglás város szennyvízrendszerének és közös szennyvíztelepének bemutatása

GYÓGYSZEREK ÉS METABOLITJAIK ELTÁVOLÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA SZENNYVÍZBŐL

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

KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA. Bevezető előadás

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szén-dioxid semleges elektromos energia előállítása szerves szennyezőanyagokból mikrobiológiai üzemanyagcellákban

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

Polgár Város víziközműveinek gördülő fejlesztési terve

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Környezetvédelem (KM002_1)

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

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

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

BIOCOS rendszerű szennyvíztisztító. (biological combined system)

Ph.D. értekezés. Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével

Polietilén zsákokban gyűjtött szerves hulladék komposztálása nyitott halmokban

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

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

A települési környezet fejlesztésének egy aspektusa az Őriszentpéteri kistérségben

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

A víz Szerkesztette: Vizkievicz András

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök.

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Természetes és felületkezelt zeolitok alkalmazása az eleveniszapos szennyvíztisztításban

Átírás:

Új irányzatok a szennyvíz-technológiában hazai kutatási eredmények Dr. Fleit Ernő, Sándor Dániel Benjámin, Dr. Szabó Anita Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Bevezetés - helyzetkép Magyarországon az 1990-es évek eleje óta a folyamatos csatornahálózat bővítések miatt egyre több lakos csatlakozott rá a szennyvízgyűjtő hálózatokra. A víz árának növekedéséből eredő fajlagos vízfogyasztás-csökkenés miatt a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége - a fejlesztések ellenére összességében szintén csökkent. A szennyvíztisztítási beruházások következtében jelentősen nőtt a biológiai eljárásokkal tisztított szennyvizek aránya. A vízfogyasztáscsökkenés eredményeként tömény szennyvizek alakultak ki, amelyeket gyakran igen kedvezőtlen, alacsony C/N arány jellemez (ez közép-kelet-európai sajátosság). A nyers szennyvíz összetételének megváltozása üzemeltetési nehézségekhez és a tisztítási hatásfok csökkenéséhez vezet. Több telepen a hidraulikai alulterheltség, a kommunális és ipari eredetű szennyvíz mennyiségének ingadozása, valamint a jelentős mennyiségű infiltrációs eredetű talajvíz, illetve illegális bekötésből származó csapadékvíz okoz technológiai, műszaki, költséghatékonysági és környezetvédelmi problémákat. Az elmúlt évtizedekben a tisztított szennyvíz határértékekre vonatkozó nemzetközi és hazai szabályok jelentős mértékben szigorodtak. Korábban a hangsúlyt elsősorban a szervesanyag eltávolításra helyezték, az új szabályzásokban (91/271/EEC) a vizek védelme érdekében - megjelentek a különböző nitrogénformákra (ammónium, nitrát, összes nitrogén), illetve foszfor vegyületekre vonatkozó határértékek is. Emellett számos mikroszennyező anyag (nehézfémek, olajszármazékok, hormonháztartást befolyásoló anyagok) eltávolítását is el kell végezni a szennyvíztisztítás során. Fenti problémák megoldására és az új igények kielégítésére a hagyományos eleveniszapos technológiákat fejlesztették tovább (anoxikus, anaerob és aerob reaktorterek használata), illetve más technológiákkal kombinálták a meglévő eleveniszapos rendszereket (vegyszeres kezelés, mikroszűrés, ózonizálás, biofilmes rendszerek, stb.). Az egyre komplexebbé váló szennyvíztelepi reaktorkonfigurációk, ahol többnyire az egy reaktortér = egy technológiai funkció elv érvényesül, lassan korszerűtlennek tekinthető fejlődési utat képviselnek. A jelenleg működő szennyvíztisztítási rendszerek alapja továbbra is az eleveniszapos technológia, melynek tisztítási hatásfokát jelentős mértékben befolyásolja az eleveniszap pelyhekben létrejött mikrobiális közösség összetétele. A bakteriális kultúra minőségét csak közvetetett módon lehet befolyásolni a reaktor geometriai kialakításával, a levegőztetett/nem levegőzetett reaktortagolással, a fölösiszap elvétel és az iszap recirkuláció nagyságával. Az eleveniszapos pelyhek felépítésének szabályozása komoly nehézségekbe ütközik, ez a biológiai tisztítás mellett az utóülepítés hatásfokát is jelentős mértékben ronthatja (iszapelúszás az utóülepítőben, fonalas szervezetek megjelenése). A jelenleg alkalmazott reaktorelrendezések további hátránya, hogy az egyes technológiai folyamatok (pl. nitrifikáció, denitrifikáció) nagy reaktortereket és iszap recirkulációkat is igényelnek, ami mind a beruházást, mind pedig az üzemeltetést költségesebbé teszi. 1

A nemzetközi példák (Szingapúr, Svájc, skandináv államok) azt igazolják, hogy a költség- és energiahatékonyság a jövőben bennünket is rászorít majd arra, hogy a szennyvíz minőségét direkt módon, közvetlenül szabályozzuk, azaz szakítani kell azzal a több évtizedes paradigmával, hogy a szennyvíz összetétele a priori adott, és a legrövidebb úton meg kell szabadulnunk tőle. A folyékony háztartási hulladékok (szennyvíz) szelektív gyűjtése gyökeresen átalakíthatja a növényi tápanyag eltávolításra fejlesztett szennyvíz-technológiáinkat. A hagyományos technológiák ettől függetlenül is átalakulóban vannak, számos európai nagyvárosban már üzemi léptékben alkalmaznak új, alternatív biokémiai reakció-utakat, például az ammónium direkt anaerob oxidációjára (ANAMMOX). A hazai helyzetet a régóta fennálló és ma is érzékelhető időkésés jellemzi mindezzel kapcsolatban, azonban a növekedés korlátai (vízdíjak, megfizethető szolgáltatás) egyre inkább ösztönöznek arra, hogy Magyarországon is új, innovatív megoldásokat találjunk és alkalmazzunk. Az innovatív szennyvíztisztítás egy hazai példája A IASON (Intelligent Activated Sludge Operated by Nanotechnology) projekt keretében egy - a korábbi fejlesztési irányoktól teljesen eltérő innovatív megoldást alkalmaztunk, melyben kihasználjuk a nanotechnológia által kínált lehetőségeket a szennyvíztisztításban részt vevő baktérium kultúrák működésének közvetlen szabályozására. Az eljárásban mesterségesen előállított hidrogéleket használtunk fel hordozóanyagként, melyek stabil vázszerkezetet alkotnak a betelepítendő biofilm számára. A hidrogél alkalmazásával létrehozott, mesterségesen szabályozott bakteriális pelyheknek (mikroreaktoroknak) számos előnye van a hagyományos eleveniszapos pelyhekhez viszonyítva. Így például a biofilmes rendszerek mikroreaktoraiban komplex szennyvíztechnológiai feladatok valósíthatók meg egyetlen, levegőztetett reaktortérben (szimultán nitrifikáció/denitrifikáció). Ez azt jelenti, hogy nem szükséges az egyes aerob/anoxikus funkcióknak külön-külön reaktortereket (műtárgyakat) építeni, hanem a két, eltérő környezeti igényű reakció egymással párhuzamosan, ugyanabban a levegőztetett reaktortérben egyidejűleg is megvalósítható. 2

1. ábra: Bakteriális biofilmmel betelepített mikroszkópos méretű hordozóanyag (működő mikroreaktor) A BME VKKT Szennyvíz-technológiai Laboratóriumában kiválasztottuk a baktériumok megtelepedésére alkalmas anyagokat és ezek megjelenési formáit, illetve meghatároztuk az optimális pehelyméretet és geometriát. A 3/081/2004 sz. NKFP projekt keretében több mint 40 géltípust teszteltünk, a céljainknak a PAV-PAS (polivinilalkohol-poliakrilsav kopolimer) gél felelt meg a legjobban, melynek belsejébe a porozitás növelésére keményítőt szintetizáltunk. A kutatás-fejlesztés során kidolgoztuk a mikroszkopikus reaktorok (hidrogél felületeken immobilizált szennyvíz mikroorganizmusok biofilm szerkezetben) létrehozásához szükséges eljárást. A megfelelőnek ítélt géltípusok kiválasztása után elvégeztük azok finomhangolását (pl. részecskeméret eloszlás optimálása), illetve szennyvíz technológiai rendszerbe illesztését, a 2. ábrán bemutatott koncepció alapján. 3

2. ábra: A kutatás során a gélek szelektálására és technológiai alkalmazására használt koncepció Az optimális géltípus meghatározása során figyelembe vettük a betelepíthetőséget, a biodegradálhatóságot, stabilitást, méret-eloszlást, alkalmazhatóságot és a szintetizálhatóságot. A betelepíthetőség esetében laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk, milyen mértékben és mennyi idő alatt tudnak a baktériumok megtelepedni a különböző géleken. A biodegradálhatósági vizsgálatok célja olyan anyag kiválasztása volt, amely biológiailag nehezen bomlik le, ezzel biztosítva a mikroreaktorok megfelelő élettartamát. A méreteloszlás és stabilitás vizsgálatoknál meg kellett győződni, hogy adott géltípus megfelelő méretű elemekből áll, annak érdekében, hogy helyettesíteni lehessen vele a hagyományos eleveniszapos pelyheket. A vizsgálatok kiterjedtek a gélek baktériumokra gyakorolt toxikus hatásainak monitorozására is. A betelepítési kísérletekben heterotróf és autotróf mikroorganizmusokat szaporítottunk a gélek felszínén mesterséges és valódi kommunális szennyvizek felhasználásával. A laboratóriumi mérések során vizsgáltuk a szervesanyag lebontás, denitrifikáció és nitrifikáció hatásfokát. Emellett vizsgáltuk a mikroreaktorokban a biofilm környezeti toleranciáját és teljesítményét (reagálás a ph, redoxpotenciál szint, oldott oxigéntartalom, stb. változásokra). A géleken kialakított biofilmek segítségével sikerült hatékony nitrifikációt és denitrifikációt megvalósítani és egyetlen, levegőztetett reaktorban is (szimultán nitrifikáció/denitrifikáció). Az eredmények alapján elmondható, hogy a szabályozott szerkezeti tulajdonságokkal felruházott mikroreaktorok alkalmazásával a biológiai szennyvíztisztítás mindkét alapfolyamata közvetlenül irányítható lesz: megoldható a szervesanyagok biológiai lebontása és a növényi tápanyag eltávolítás, illetve az ezt követő fázisszétválasztás, az ülepítés közvetlen szabályozása is. 4

Kitekintés és jövőkép A magyarországi szennyvíztisztító telepeken nagyon sokféle tisztítás-technológia fellehető: a szennyvíziparban érdekelt nemzetközi cégek által értékesített technológiák széles spektruma jelent meg az elmúlt két évtizedben. Az alkalmazott technológiák, melyek részben külföldről, részben más hazai példából átvettek, gyakran nincsenek megfelelően adaptálva a nyers szennyvíz és felszíni befogadó által meghatározott követelményekhez, illetve a tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó határértékhez. A hazai tervezési módszerek alapelvei nem egységesek, a szimulációs modellekkel való tervezés során az adatfelvétel eljárásai nem kiforrottak, esetenként hibásak. Mindezekből következően a szennyvíztisztító telepek nem képesek alkalmazkodni a kedvezőtlen nyers szennyvíz minőséghez, illetve annak változékonyságához. Szennyvíztisztító telepet a beruházó 30-50 évre épít de a jogszabályi környezet (a tisztított szennyvízre vonatkozó határértékek) és a szennyvíz minősége és mennyisége is 5-10 évente átalakul. Ez önmagában is olyan ellentmondás, amely felveti a moduláris és funkcióiban adaptációra képes technológiák igényét. Erre kínál műszaki megoldást az előbbiekben bemutatott IASON technológia. Az uniós tagságunkból eredő környezetvédelmi kötelezettségeink teljesítése nyomán több száz új szennyvíztisztító telep épült és számos régebbi szennyvíztisztító telepen megvalósult a rekonstrukció és intenzifikáció. A beruházási források jelentős csökkenésével a hatalmas, részben új közművagyon üzemeltetési terhei azonban hosszú időn keresztül jelentkezni fognak a közüzemi díjakban. Tekintettel az elhúzódó gazdasági válságra és az egyéb környezeti elemek (levegő, talaj) védelmére, a szennyvíztisztítási technológiákat egyre inkább a teljes problémakörnyezetükbe ágyazva (üzemeltetési költségek, CO 2 emisszió, ökológiai lábnyom, iszapelhelyezés, stb.) szükséges továbbfejleszteni. Mindez olyan kihívások elé állítja a XXI. századi szennyvíztisztítást, amelyek arra mutatnak, hogy a fejlődés hagyományos útjait hosszú távon nem lehet fenntartani, azaz az innovatív módszerek térhódítása várható a jövőben. 5