MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból

Hasonló dokumentumok
Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó Te l e p

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

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

Biogázüzemi mintaprojektek az iszapstratégiai tervben, működő referenciatelepek iszap és biogázvonali megoldásai

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

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

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: augusztus október 15.

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

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

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

Megújuló energia, megtérülő befektetés

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

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

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

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Készítette: Group Energy kft

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, május 30.

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Energiamenedzsment ISO A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

Éves energetikai szakreferensi jelentés

2018. ÉVES SZAKREFERENS JELENTÉS. R-M PVC Kft. Készítette: Group Energy kft

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

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

Éves jelentés. Fővárosi Vízművek Zrt. energiagazdálkodása a évben

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

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

A Mosonmagyaróvári Főgyűjtő szennyvíztisztító telep intenzifikálása.

A biomassza rövid története:

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

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája December 8.

Tervezzük együtt a jövőt!

ISZAPKEZELÉS ELJÁRÁS, GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

Medgyasszay Péter PhD

Biológiai szennyvíztisztítók

MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

A szennyvíztisztítás fajlagos költségei a szennyvíztelepeken jelentkező tevékenységek alapján

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

KEHOP KOMLÓ VÁROS ELLÁTATLAN TERÜLETEINEK SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

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

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

szennyvízelhelyez zelhelyezése

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGI KÉRDÉSEI

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

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Szennyvíztelepek energiaigénye. Bevezetés

A megújuló energiahordozók szerepe

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 15.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/120

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

A MAGYAR SZENNYVÍZTECHNIKAI SZÖVETSÉG OKTATÁSI PROGRAMJA ÉV

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Komposztálók működése télen Hazai kilátások a komposztálás jövőjére tekintettel

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Anyag - energia. körkörös forgalma a szennyvíztisztításnál és kapcsolódó köreiben. Dr. Kárpáti Árpád Pannon Egyetem, Veszprém

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

Települések szennyvízelvezetés- kezelés

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

ENERGETIKAI SZAKREFERENS Éves jelentés 2017

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Épületek hatékony energiaellátása


Átírás:

Megújuló energia a szennyvíztisztításból

ENERGIAHORDOZÓ KÉSZLET KIMERÜLÉS IDEJE [év] Kőolaj 43 67 Földgáz 64 50 Kőszén és lignit 200 1500 Uránium 40 500

Az energia, melynek fosszilis forrásai véglegesek, nyomasztó kérdésként foglalkoztatja a társadalmat, gazdálkodást igényel. A fenntartható fejlődés olyan fejlődést jelent, ahol a jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése úgy valósul meg, hogy az a jövőbeli generációk saját szükségleteinek kielégíthetőségét nem korlátozza. A környezetvédelem számos rész-területe közül kiemelkednek az éghajlatváltozás, klímaváltozás kérdései, melyeket sürgetően kezelni kell, mint helyi, mint pedig globális szinten.

Megoldás lehetőségei: egyrészt a fenntartható fejlődés olyan energiákat és anyagforrásokat használ, melyek néhány éven vagy évtizeden belül újrahasznosíthatóak, másrészt az energia intenzív felhasználásának csökkentése, hatékonyságának növelése, mind személyes, mind társadalmi szinten, harmadrészt, hogy mindezek megvalósítása a legkisebb környezetterheléssel járjon (CO 2 ).

Figyelemreméltó! Megújuló energia a világban: idehaza: vízenergia: 63,36 % 1,2 % biomassza: 20,50 % 85,7 % szél: 4,58 % 0,3 %

Az energia-gazdálkodás fontosságát kiemelik a a liberalizált gáz- és árampiacon megvalósuló beszerzési opciók lehetőségei, növekvő energiaárak, nagyobb megtakarítási lehetőségek a javuló műszaki feltételek miatt, szigorúbb követelmények a szennyvizek csatornába és befogadókba vezetésekor, a szigorúbb gazdálkodás érdekében,

a környezetvédelem növekvő követelményei az energia felhasználás vonatkozá- sában, a nyilvánosság növekvő érzékenysége a CO 2 okozta környezetszennyezéssel szemben, a közigazgatás példamutatása a többi fogyasztók felé.

Az energia-gazdálkodás alapvető feltétele: az energia-felhasználás mérése, (az eszközök a technika jelenlegi szintjén adottak), a mérési eredmények rögzítése és megfelelő értékelése (a telep üzemállapotának ismeretében).

Az energia-felhasználás általában az alábbi tényezőktől függ: a berendezés (rendszer) nagyságától (méreteitől), terhelésétől és kihasználtságától, a berendezés (rendszer) teljesítményétől, az alkalmazott eljárástól (típustól), annak folyamataitól, a berendezés (rendszer) magassági viszonyaitól, a gépi berendezések minőségétől, és az irányítástechnika alkalmazásától.

TECHNOLÓGIA Elektromos energiaigény kwh/(le.a) Tavas tisztítás 7,2 14,4 Csepegtetőtestes tisztítás 18,8 Eleveniszapos tisztítás függőleges teng. levegőztetéssel 24,9 Eleveniszapos tisztítás - légbefúvással 23,5 Eleveniszapos tisztítás - nitrifikációval és denitrifikációval 36-48

Fajlagos áramfogyasztás és a térfogati terhelés kapcsolata az eleveniszapos és a csepegtető-testes telepeken (Schleypen)

ÁRAM-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA A TELEPÜLÉSEN TELEPÜLÉS 60 80 % SZENNYVÍZTECHNIKA 20 40 % ÁTEMELŐ SZVTT

Energia-gazdálkodás a csatornázásban Az elmúlt két évtizedben több mint 4 millió lakosnak biztosítottuk a szennyvizek elvezetést lakásából - építettünk ki csatornázást. A szennyvizek elvezetése hazánkban átemelés energia befektetés nélkül elképzelhetetlen. Mennyi energiát használunk erre a célra?

ENERGIA FELHASZNÁLÁS MÉRÉSE (?)

PEDIG: a terepadottságaink, a túlzott méretű regionális rendszereink, az idegenvíz jelenléte, stb. előrevetítik a szállítás nagyobb ener giafelhasználást.

Energia-gazdálkodás a szennyvíztisztításban EMLÉKEZTETŐKÉNT: Az energia-gazdálkodás alapvető feltétele: az energia-felhasználás mérése, a mérési eredmények rögzítése és megfelelő értékelése.

Az energia-felhasználás a szennyvíztisztító telepen függ: a telep nagyságától (méreteitől), terhelésétől és kihasználtságától, a telep teljesítményétől, az alkalmazott eljárásoktól (típusától), annak folyamataitól, a telep magassági viszonyaitól, a gépi berendezések minőségétől, az irányítástechnika alkalmazásától, az iszapstabilizálás módjától.

kwh/(lexa) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 < 1 000 LE 1001-5 000 LE 5 001-10 000 LE kwh/le.a 10 001-100 000 LE > 100 000 LE Bajor szennyvíztisztító telepek fajlagos energia fogyasztása Hazai eredmények (2003): < 2 000 2 000 10 000 10 000 15 000 15 000-150 000 >150 000 kwh/(le.a) 39 35 28 19 12

Fajlagos áramfogyasztás [kwh/(le.a)] a Bajorországi szennyvíztisztító telepeken 2006/2007 években

Fajlagos éves áramfogyasztás (kwh/le.a) az Emschergenossenschaft és a Lippeverband telepein a nagyságrend függvényében

ISZAPKEZELÉS (lehetőség az energia megtakarításra) A rothasztó teljesen átkevert medence, nem szolgálhat csurgalékvíz elvételre. A betáplálásra szánt iszap jó sűrítése hőenergia megtakarítást eredményez. Több rothasztó paraler üzemeltetése kedvezőbb. A rothasztó rendszeres tisztítása kedvező gázhozamot eredményez. A rothasztó térfogat-tartalékot vendégrothasztásra (corothasztásra) célszerű használni.

AZ ISZAPKEZELÉSI TECHNOLÓGIA ÁTÁLLÍTÁSA A > 30 000 LE terhelésű telepen, az aerobstabilizációt célszerű rothasztásra átállítani, különösen túlterhelt telepnél. Kedvező C/N arány esetén növelhető az előülepítő teljesítménye a több gáztermelés érdekében. A < 30 000 LE terhelésű telepen célszerű lehet a víztelenített iszapot közeli rothasztóba szállítani. Bevezetni az iszap szolár szárítását.

110 g KOI/(LE*d) 11 g ön/(le*d) RÁCS 9 g KOI/(LE*d) 9 g ön/(le*d) nyers szennyvíz HF ELEVENISZAPOS MEDENCE 1,2 mg Ö 2 /l UTÓÚÜLEPÍTŐ tisztított szennyvíz RI levegőbevitel 30 g KOI/(LE*d) 2 g ön/(le*d) FI ISZAPTÁROLÓ gravitációs sűrítéssel ISZAP VÍZTELENÍTŐ iszap 34 g KOI/(LE*d) 2 g ön/(le*d) Jelmagyarázat: HF - homokfogó, LE lakos egyenérték RI - recirkulációs iszap, FI - fölösiszap iszapvíz Szimultán aerob iszapstabilizálással működő szennyvíztisztító telep technológiai sémája

110 g KOI/(LE*d) 9 g ön/(le*d) RÁCS 77 g KOI/(LE*d) 9 g KOI/(LE*d) 1,4 g ön/(le*d) nyers szennyvíz HF ELŐ ÜLEPÍTŐ ELEVENISZAPOS MEDENCE 1,5 O 2 mg/l UTÓÚÜLEPÍTŐ tisztított szennyvíz NYI RI levegőbevitel 33 g KOI/(LE*d) FI 27 g KOI/LE*d) 2 g ön/(le*d) vill. energia Jelmagyarázat: HF - homokfogó, LE - lakos egyenérték, NYI- nyersiszíűap, RI - recirkulációs iszap, FI fölösiszap, KI kevert iszap 60 g KOI/(LE*d) ISZAPSŰRÍTŐ gravitációs vagy gépi sűrítéssel KI biogáz ROTHASZTÓ 30 g KOI/(LE.d) GÁZMOTOR ISZAP VÍZTELENÍTŐ hő iszap 30 g KOI/(LE.d) iszapvíz Anaerob iszapstabilizálással (rothasztással) működő szennyvíztisztító telep technológiai sémája

Nagyságrendi kategória Szennyvíztisztító telepek száma Meglévő rothasztók száma LE db 2 001 20 000 341 2 20 001-50 000 68l 8 50 001-100 000 21 4 > 100 000 26 9 * Összesen 456 23 *Budapesten három, A nagyobb, mint 2 000 LE kapacitású szennyvíztisztító telepek, és azok rothasztóinak száma

Rothasztó építése az 50 000 100 000 LE nagyságrendi kategóriák szerint: > 100 000 lakos - Miskolc, - Pécs, 50 000 100 000 lakos - Szolnok, - Tatabánya - Kaposvár, - Békéscsaba, - Eger, - Dunaújváros, - Nagykanizsa, - Érd.

A 30 000 lakost meghaladó városokban: Salgótarján, Baja, Cegléd, Szekszárd, Kazincbarcika, Mosonmagyaróvár, Gyula, Orosháza, Kiskunfélegyháza, Szentes, Gödöllő, Pápa.

Magyarország meglévő rothasztói és 20 km-es körzetük

EGYÉB LEHETŐSÉGEK A fúvók hulladék-hő hasznosítása. A szennyvíz (1,2 kwh/((m 3.K) hőkapacitásának hasznosítása.

FOGYASZTÓK HŐKÖZPONT SZVTT 3 2 1 D C B A A 100-300 m szennyvízcsatorna hőcserélő Téli üzem, Q > 15 l/s, 15 kw, 100-300 m JELMAGYARÁZAT: A blokk-hőerőmű B hőszivattyú C energia tározó D kazán 1 fütés 2 melegvíz-ellátás 3 mosás, stb. 4 befogadó 4 A szennyvízcsatornából történő energianyerés sémája (Christ,O. et al. 2010 nyomán)

A szennyvíztisztító telep és egyes berendezéseinek optimalizálásához szükséges: a berendezés terhelési állapotának (fogyasztók, üzemmenet) egy évre kiterjedő felmérése, az energia adatok mérlegelése tekintettel az anyagáramokra, a szükséges adatok összehasonlítása a meglévő adatokkal,

Továbbá: az optimalizációs intézkedések levezetése különböző szcenáriókból: lakossági és ipari fogyasztók fejlődése, klímaváltozás, idegenvíz menedzsment, számítási peremfeltételek, költség haszon elemzés, az intézkedések bevezetése és kipróbálása üzemi méretekben.

Az energia-optimalizációt célszerű független személyekkel elvégeztetni, mert a szennyvíztisztító telep személyzetének nincs ideje ilymértékű elemzés elvégzésére, gazdasági feldolgozáshoz minták és tapasztalatok szükségesek, az összehasonlításhoz rendelkezésre kell álljanak más szennyvíztisztító telepek hasonló adatai, a független tanácsadók jobban tudják érvényesíteni a döntéseket, mint a saját személyzet.

ÚJ TECHNOLÓGIÁK energiaigénye Membrán utószűrés (fertőtlenítés, foszfor eltávolítás) 13,7 kwh/(le.a). Fertőtlenítés UV sugárral 2,7 kwh/(le.a). Ózon fertőtlenítés (nyomelemek csökkentése) 20-100 kwh/(le.a). Homokszűrés 5 kwh/(le.a). Membrán-eleveniszapos telep 100-130 kwh/(le.a)

A szennyvíztechnikai energiamegtakarítások céljai: MA: A berendezések energia-igény minimalizálása. A KÖZELJÖVŐBEN: Energia-önellátó berendezések. A TÁVOLABBI JÖVŐBEN: Tápanyag újrahasznosítás és energia termelés.

Mindkét cél eléréséhez reális, mindenre kiterjedő iszapkezelési stratégiát, gazdasági és morális hátteret, kell megteremteni valamint sok - sok munkát kell a szakmának befektetni.

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET