A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Hasonló dokumentumok
TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP ENERGETIKAI KEZELÉSE ÉS AZ ALKALMAZHATÓ ELŐKEZELÉSEK A BIOGÁZ HOZAM FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

Vízvédelem KM011_1. Szennyvíziszapok. A keletkezett szennyvíziszap kezelése. Az iszapkezelés lépései. Iszapsűrítés

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

BIOLÓGIA ÉS ENERGETIKA A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN Szakmai Konferencia. Székesfehérvár, szeptember

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

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

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Technológiai szennyvizek kezelése

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

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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

Szennyvíztisztítás 9. ea.

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

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

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

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

ISZAPMANAGEMENT kitekintés nyugati irányba

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

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

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

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

Az iszapkezelés trendjei

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

A szennyvízkezelésben keletkező iszapok, mint hulladékok hasznosítása

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

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

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

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

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

AMARÁNT ANAEROB BONTHATÓSÁGÁNAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi itanár, intézetigazgató Miskolci Egyetem. Intézet

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

MICÉLIUM-KOMPOSZTÁLÁS FÉLÜZEMI KÍSÉRLETÉNEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE. Szakdolgozat

Bio Energy System Technics Europe Ltd

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

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

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉÁKOK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREKBEN. Székesfehérvár 2007

A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel. Doktori értekezés tézisei.

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

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

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

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

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

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

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

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

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re

Komposztálók működése télen Hazai kilátások a komposztálás jövőjére tekintettel

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

Vízminőségi problémák megoldása felszíni vízműben ÉRV ZRt - Lázbérc Kulcsár László Divízióvezető

Hazai és nemzetközi tapasztalatok a membrán takarásos szennyvíziszap komposztálás területén

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS. Mennyiség: ~ 700 milliárd m 3 /év (Magyarországon) ipar ~ 80% mezőgazdaság ~ 10% kommunális ~ 10%

Biológiai szennyvíztisztítók

Biogázok előállítása szennyvíziszapból és más hulladékokból

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Folyékony hulladékok Az iszapkezelés csurgalékvizei Szűrőegységek (beleértve a biofiltereket is!) öblítővizei

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

GYÓGYSZEREK ÉS METABOLITJAIK ELTÁVOLÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA SZENNYVÍZBŐL

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

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

A vízügyi ágazat biogáz üzemeit az alábbi táblázat mutatja:

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Biológiai szennyvíztisztítás

2. Junior szimpózium december 9. Kutató mérnök (Elmolight Bt.)

A Gore TM takaróanyag előnyei és lehetőségei a komposztálásban Megvalósíthatósági tanulmány a Pannon-Víz ZRt. Győri telephelyén

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz. Shenzen projekt keretén belül

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

Átírás:

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén TET 08 RC SHEN Projekt Varga Terézia junior kutató Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

Iszap hasznosításának lehetőségei Mezőgazdasági felhasználás Komposztálás Égetés Anaerob lebontás

Anyagában Szennyvíziszap Mezőgazdasági felhasználás talaj szervesanyag ás tápanyag tartalmának javítása! toxikus- és környezetterhelő komponensek (pl. nehézfémek) - talaj, egészség károsítása - (nehézfémek eltávolítása kémiai úton vagy biolúgzással)

Szennyvíziszap Mezőgazdasági felhasználás Komposztálás - aerob stabilizálás mikroorganizmusokkal - optimális paraméterek (adalékanyag vagy mátrix) - technológia: 1. Agitált ágyas komposztálás 2. Statikus ágyas 3. Reaktoros 3. Komposztálási rendszerek összehasonlítása

Energetikai - Szennyvíziszap Termikus hasznosítás Égetés - szükséges előkezelés: kondicionálás, víztelenítés, előszárítás - az önfenntartó égés feltételei - nedvességtartalom: <50% - hamutartalom: <60% - szervesanyag tartalom: <25% Nyers iszap 25 500 kj/kg sz.a. iszaptérfogat jelentősen csökken toxikus összetevők ártalmatlaníthatók a hamu szennyezőanyagoktól mentes termikus energia hasznosítható! tisztítási technológia - levegőszennyezés! hamu és szállópor kezelése! termékek korrozív hatásai Fölös eleveniszap Rothasztott iszap Rothasztott kevert iszap A települési szennyvíztisztító művek különböző iszapjainak jellemző fűtőértékei (Barótfi, 2000) Főbb berendezés típusok: - etázskemence - fluidágyas kemence 20 900 kj/kg sz.a. 11 600 kj/kg sz.a. 13 400 kj/kg sz.a. - forgódobos kemence

Szennyvíziszap Termikus hasznosítás Égetés Anaerob lebontás - anaerob lebontás és stabilizálás (endoterm folyamat; 35-55 C) - optimális paraméterek Feladás biogáz hasznosítható stabilizált iszap jó minőségű Rothasztó Biogáz Biogáz tárolás és tisztítás Stabilizált iszap Szeparálás Injektálás Mezőgazdaság Komposztálás (Opcionális) Jármű motor Transzport Motor vagy turbina Kombinált hő és energia Gázturbina /bojler Folyamat hő; fűtés

- A fölösiszap mikroorganizmusokat, ill. nagyméretű mikroorganizmus telepeket tartalmaz. A mikroorganizmusok akkumulálódnak és pelyheket képeznek, melyek olyan összetevőket tartalmaznak, mint önálló baktérium, baktérium aggregátok, sejt maradvány, szerves rostok vagy szervetlen alkotók. - A flokkok komponenseit extracelluláris polimer anyagok (EPS) tartják össze. Dezintegrálás hatásai: - a pelyhek roncsolását - szemcseméretcsökkenést, ezáltal fajlagos felület növekedést. - baktérium sejtek feltárása Dezintegrálási módok: - mechanikai - kémiai - biológiai - termikus - kombinált Eleveniszap mikroszkópi képe dezintegrálás előtt és után [Kocsis A., TDK, 2006.]

Szennyvíz Csigás rácsszűrő berendezés Tároló medence Rácsszemét MOBIL SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE Mésztej Puffer tartály Koaguláló szer (vas-klorid) Koaguláló tartály Anox tér Szennyvíz recirkuláció Lamellás ülepítő Aerob tér Nyersiszap Iszapkezelés: - Anaerob lebontás - Ózonos fertőtlenítés Membránszűrő Fölösiszap UV-oxidáció Tisztított víz

- A sajóbábonyi mobil berendezésből származó iszap minták gáztermelő képességét vizsgáltuk mechanikai előkezeléssel és előkezelés nélkül - Alkalmazott berendezések Mechanikai dezintegrátor Igénybevétel: nyírás Fordulatszám: 2855 1/perc Statikus biogáz berendezés Hőmérséklet: 54 C Kiindulási ph - 7

Fajlagos gázhozam [ml/g sz.sz.a.] KOI [g/kg] Össz. szárazanyag tartalom [%] Össz. szerves szén [g/kg] Feladás: membrán egységből származó iszap 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 4,33 3,88 4,22 4,28 4,19 1.minta eredeti minta 2.minta 1,5 perc dezintegrálás 3.minta 2,5 perc dezintegrálás 4.minta 3,5 perc dezintegrálás 5.minta 5 perc dezintegrálás 450 400 350 300 250 200 150 100 383,117 255,98 260,107 219,531 267,422 1.minta eredeti minta 2.minta 1,5 perc dezintegrálás 3.minta 2,5 perc dezintegrálás 4.minta 3,5 perc dezintegrálás 5.minta 5 perc dezintegrálás 3,7 50 3,6 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 0 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 843,245 742,268 760,28 704,976 601,247 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 1.minta eredeti minta 2.minta 1,5 perc dezintegrálás 3.minta 2,5 perc dezintegrálás 4.minta 3,5 perc dezintegrálás 5.minta 5 perc dezintegrálás 350 300 250 200 1. minta eredeti+inokulum 2. minta eredeti 3. minta 1,5 p. dezaggr. 4.minta 2,5 p. dezaggr. 5. minta 3,5p. dezaggr. 6. minta 5p. dezaggr. 150 100 50 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Idő [nap]

Feladás: lamellás ülepítő iszapja Ülepített iszap Dezaggregált iszap Ózonizált iszap Eleveniszap ph 7,87 7,32 7,42 7,36 KOI [mg/l] 188 8576 1203 190 Össz. szárazanyag [mg/l] 12420 16000 11135 12190-2,5 perces dezintegrálás -3 órás ózonizálás Fajlagos gázhozam értékek a bemért tömegére, ill. a szárazanyag tartalomra vonatkozóan

- A bemért minta tömegére vonatkozó fajlagos gázhozam értékek alapján az ülepítői iszap és a mechanikailag előkezelt iszap azonos gázmennyiséget eredményezett, míg a szárazanyag tartalomra vonatkozóan az előkezeletlen ülepítői iszap több gázt produkált. Megállapítottuk, hogy a mechanikai (kavitron) kezelés elhagyható, mivel alkalmazása nem jár együtt a számottevő biogáz-mennyiség növekedésével - Az ózonizálás az iszap kezelésére alkalmas megoldás lehet, azonban ezt követően biogáz nem állítható elő, így a kisméretű szennyvíztisztító berendezés iszapjának kezelésére vagy kizárólagos ózonizálást vagy kizárólagos anaerob lebontást alkalmazhatunk. A két kezelési módszer közül a gazdaságosabb, a környezetbarátabb és egyszerűbben kivételezhető anaerob lebontást (biogáz-termelést) javasoljuk. - Az anaerob lebontásnál a termofil hőmérséklet (50-60 C) alkalmazását javasoljuk

Feladás: lamellás ülepítőről és a membránszűrőről származó iszap Hőmérséklet : 54 C

TET 08 RC SHEN Projekt