Műszerezés és szabályozás az eleveniszapos. Pannon Egyetem

Hasonló dokumentumok
az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

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

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

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

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

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

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

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

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

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

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

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

Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek

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

Biológiai szennyvíztisztítás

Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

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

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

Ciklizált szennyvízbetáplálás és iszapülepítés hatása az iszap morfológiájára az aerob szennyvíztisztításnál.

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

A CIKLIKUS. Inwatech Környezetvédelmi Kft TECHNOLÓGIÁK ÚJ GENERÁCIÓJA

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

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

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE A LEVEGŐZTETÉS SZABÁLYOZÁS OPTIMALIZÁLÁSÁVAL

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

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

Szennyvíztisztítás. oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

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

Technológiai szennyvizek kezelése

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Eleveniszapos lépcső kiépítése csepegtetőtestek után a hazai és európai normák teljesítése érdekében.

Az Ivóvízminőség-javító program technológiai vonatkozásai. Licskó István Laky Dóra és László Balázs BME VKKT

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

Microthrix parvicella megfékezése üzemi tapasztalatok az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

Eleveniszap-respiráció mérése és hasznosítása.

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A nitrogén eltávolítás javítása a Dunai Finomító szennyvízkezelő üzemében


Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai I-II.

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Előülepítő. Eleveniszapos Utóülepítő. Fölösiszap. Biogáz.

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

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával

A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálta ivóvízelosztó rendszerekben

Biológiai szennyvíztisztító energiafelhasználásának csökkentése a tápanyag eltávolítás hatásfokának növelésével

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

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

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

Eljárás kidolgozása az eleveniszapos denitrifikáció műveletének kinetikai

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

2. Fotometriás mérések II.

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

TÉMAVEZETŐ TAKÁCS ERZSÉBET BEZSENYI ANIKÓ A GYÓGYSZERMARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSNAK LEHETŐSÉGEI A DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása KEOP 1.2.0/

Nitrogén- és szénvegyületek átalakulásának követése egy többlépcsős biológiai szennyvízkezelő rendszerben

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft.

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

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

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A fény tulajdonságai

Átírás:

Műszerezés és szabályozás az eleveniszapos szennyvíztisztításban Pulai Judit Pannon Egyetem

Az eleveniszapos rendszerek főbb típusai Folyamatos betáplálású térben ciklizált (anaerob, anoxikus, aerob) rendszerek Folyamatos betáplálású időben ciklizált rendszerek 1 medencés 2 medencés Szakaszos betáplálású időben ciklizált rendszerek tisztítótérfogat títóté t csak reaktorként ké t funkcionál tisztítótérfogat ülepítőként is funkcionál A tápanyagok eltávolítását befolyásoló legfontosabb tényezők, technológiai jellemzők KOI/BOI5 eltávolítás: η KOI = f(s BOI5 0,S inert,do, iszapkor, tartózkodási idő) nitrifikáció: η nitrif = f(s NH4 0, toxicitás, S BOI5 0,DO ox, T, iszapkor, tartózkodási idő oxikus ) denitrifikáció: η denitr =f(s NH4 0,toxicitás, S BOI 0,DO 0x, S NO3, T, HRT anox, R b, S BOIst 0 ) foszforeltávolítás: η P =f(p o, S BOI5 0, DO ox, tartózkodási idő, DO Ri, NO Ri 3, iszapkor, S BOIst 0 )

Eleveniszapos szennyvíztisztítás üzemviteli ellenőrzésének célszerű kialakítása. SZABÁLYOZÁS Nyersvíz Folyamat Tisztított víz ellenõrzés ellenõrzés ellenõrzés 1-toxicitás, Q 1- X (MLSS) 2-BOI / RBOI 2- DO, ORP 3-TKN, összes-p 3- NH + 4,NO - 3 1-KOI, NH 4 + 2-NO 3 -,összes-p Befolyó szennyvíz SZENNYVÍZTISZTÍTÓ Tisztított víz Iszapminõség ellenõrzés 1-X (MLSS) 2- X A, X PAH

On-line szabályozáshoz felhasználható paraméterek mérése Mért jellemző Hol Számítógép Szabályozás / folyamat Toxicitás közcsatorna toxikus víz elkülönítése /befolyó víz/ BOI (előülepítő) Előülepített szennyvíz segédtápanyag adagolása, S (acetát), O 2 ORP, ph ana/anoxmedencék segédtápanyag, semlegesítés ORP, ph oxikus medencék levegőztetés ciklizálása DO oxikus medencék levegőztetés intenzitása + NH 4 oxikus medencék levegőztetés intenzitása + - NH 4 és NO 3 oxikus medencék levegőztetés intenzitása / ciklizálása, belső recirkuláció mértéke ortofoszfát Oxikus medencék acetát / segédtáp. / vegyszer X iszapkonc. Oxikus medencék iszapelvétel szabályozása X iszapkonc. recirk. iszap iszap recirk. iszapelvétel H (iszapszint) utóülepítő dekanter üzemeltetése X iszapvíz iszapvíztelenítő segédvegyszer adagolása, flokkuláló idő szabályozása X elfolyó víz utóülepítő iszapelúszás megszüntetése, üzemavar elhárítás Üzemleállás műveleti egység/berendezés meghibásodás jelzése, riasztás üzemzavar elhárítás Szabályo zás Jelfeldolgo ozás

A szennyvíztelepen alkalmazható on-line műszerek csoportosítása Válaszadás Mérés Mérés elve Példa Ideje (perc) Ideje (perc) A 1 0 Ion-szenzitív, iszapkoncentráció (g/l), zavarosság (FNU), S NH4 (ion- optikai elv, szűrés szenzitív), S NOx (ion-szenzitív), S Nox (UV), C KOI, S KOI nélkül (UV/Vis), áramlási sebesség (m 3 /d), vízszint (m), hőmérséklet ( o C), ph, oldott oxigén (mg/l), iszapszint (m) B 0 10 0 Gáz-szenzitív +gyorsszűrés S NH4, S Nox (UV+gyors szűrés) B 1 10 5 Fotometria+ gyors S NH4,S NO3,S NO2, S PO4 szűrés C 0 20 0 Gáz-szenzitív+ ií S NH4 (á (gáz-szenzitív+ ií lassú szűrés), ű é) S NOx (UV+ lassú lassú szűrés szűrés) C 1 20 5 Potenciomnetria+l S NH4, S NO3, S NO2, S PO4 assú szűrés, ülepítés D 30 30 Potenciometria, C KOI (termikus kémiai oxidáció+ potenciometria) titrimetria összes TOC (termikus oxidáció+ir detektor) komponensre C N (termikus oxidáció+ IR detektor vagy kemilumineszcensz detektor C P (termikus kémiai oxidáció + potenciometria) Respirométer, Titrimetria, bioszenzorok Az A osztályba sorolt műszerek szabályozási célból szinte ideálisnak tekinthetők. Az 1 perces válaszadási idő lehetővé teszi a műszer azonnali jeladását. A B osztályba tartozó műszerek a klasszikus berendezéseket jelentik, gyors szűréssel és rövid mérési idővel. A C osztály berendezési lassú szűrést vagy ülepítő berendezés használatát igénylik. A D osztály az összes szakaszosan működő berendezést tartalmazza pl: respirométer. A mérési intervallum 5 perc, ami a fotometriás mérésekre jellemző. Hosszabb mérési idő nem alkalmas szabályozási célokra. Az osztályozás alapján az A,B o,c 0 osztályokba tartozó mérőműszerek folyamatosan, míg a B 1,C 1,D szakaszosan, diszkrét időpontokban szolgáltatnak jelet

Szabályozáshoz felhasználható komponensek on-line mérése Szerves komponensek k on-line mérése é KOI, BOI TOC és a lebegő anyag időigényes meghatározása helyett szükségessé vált a szabályozás szempontjából a gyors jelet szolgáltató módszerek kidolgozására. Tapasztalatok szerint meghatározott hullámhosszon (254 nm és 280 nm) történő fényelnyelés jól korrelál a KOI, BOI és TOC értékekkel Szervetlen komponensek on-line mérése Foszfát Vanado-molibdén-foszforsavas eljárás: A reagens elkészítéséhez vanádiumot ammónium molibdáttal keverik össze, ami foszfor hatására sárga színt ad. A mérési tartomány 0,1-20 mg/l, válaszadás ideje 12 perc. Molibdén kék eljárás aszkorbinsavas redukcióval: Aszkorbinsav hatására molibdénkék képződik ami fotometriásan mérhető. Amérési tartomány 0,01-5 mg/l, válaszadás ideje 12 perc

Szabályozáshoz felhasználható komponensek on-line mérése Ammónium Az ammónium ion-szelektív elektróddal (gáz elektróddal) történő mérésekor a minta ph-ját először 11-re állítják, hogy az összes ammónium iont ammóniává alakítsák A kolorimetriás mérésnél a szín intenzitásából következtetnek a koncentrációra. Az ammónium ammóniává történő átalakulása eredményeként az oldat színe sárga lesz (Nessler-módszer), amit kolorimetriásan lehet mérni. Nitrát/nitrit A nitrát ion szelektív elektróddal történő mérését illetően előny a kis vegyszerigény és az, hogy nincs szükség különösebb minta előkészítésre. Bár aműszer érzékeny az elektróda elszennyeződésére, a jel kúszására és HCO3- ion zavarására. Az elektróda jelének kúszását meg lehet akadályozni automata in situ kalibrációval. A nitrát elektróddal történő méréséhez közvetlenül rendelkezésre állnak nitrát elektródok, de használható arra ammónia szelektív elektród is. Az utóbbi esetben a nitrátot először ammóniává kell redukálni. Közvetlen fotometria: ez reagens hozzáadása nélkül UV fény elnyelésen alapul. A nitrát abszorbanciáját 220 nm-en mérik, ha a szerves anyag tartalom kicsi. A mérés alapja az UV spektrofotometria. A mérési tartomány 0,1-100 mg/l, válaszadás ideje kisebb mint 5 perc

Biológiai folyamatok sebességének mérése 1. Titrimetria A mérés é elve, hogy az oxidált ammónium és a keletkező ő proton közötti összefüggést a ph ellenőrzésével lehet mérni a mintához adagolt vegyszer (bázis) mennyisége alapján, ami a keletkezett protonok semlegesítésére fordítódik. A vegyszer fogyásának sebessége a nitrifikáció sebességével arányos, az elfogyasztott vegyszer mennyisége pedig a rendszerben levő ammóniuméval. Denitrifikációnál a keletkező OH - semlegesítésére adagolt vegyszer (sav) mennyisége arányos a denitrifikáció ifiká ió sebességével, é a felhasznált sav mennyisége a nitrát mennyiségével. Meghatározása egyensúlyi titrálással lehetséges, ami rögzített ph tartását, s az ahhoz szükséges sav/lúg mennyiségének a mérését jelenti.

Sav termelése és fogyasztása a nitrifikáció és denitrifikáció titriméteres ellenőrzésénél yisége lúg menn Adagolt OUR=k 1 *(dm lúg /dt) ph 9 8 Adagolt sav menn nyisége NUR=k 2 *(dm sav /dt) ph 9 8 Idő (perc) Idő (perc)

Biológiai folyamatok sebességének mérése 2. Respirometria On-line kiépítéssel, nagy érzékenységgel és rövid válaszidővel jelzi a toxicitást. A mérés alapelve a nitifikálók oxigénfelvételének mérése (OURAut ). Ez nem más, mint a heterotrófokból és nitrifikálókból álló kultúra teljes oxigénfelvételének (OURtot.) és a heterotrófok oxigénfelvételének (OURH.) a különbsége. A szelekció érdekében a vizsgálat során a nitrifikálók oxigénfogyasztását lemérgezéssel, allil-tiourea hozzáadásával blokkolni kell. A toxikus anyagok jelenlétére a OURAut = OURtot.- OURH. érzékeny változásából lehet következtetni. A mérés egyszerű edényben kialakítható, amiben a lemérgezést vagy a mérés előrehaladtával, vagy párhuzamos mintával kell végezni. Mindkét változatnál a folyadékfázis oxigénkoncentrációjának csökkenését kell mérni az eltelt idő függvényében. Mérése közvetlenül (oldott oxigén koncentrációjának változása) vagy ( g j ) gy közvetetten (ammónium és nitrát koncentráció változásával) lehetséges.

Jellegzetes respirometria görbe (közvetlen mérés) két szelektív inhibítor hozzáadása esetén

Respiráció közvetett mérése

Toxicitás vizsgálata respiráció mérésével Oxigén felvételi sebesség mérésével történő toxicitás vizsgálat acetát ammónium tápanyag (20 és 2 mg/dm 3 adagolása minden egyes injektálásnál) fogyasztásának mérésekor különböző cianid dózisnál

Egyszerűbb és olcsóbb szabályozás lehetőségei DO, ORP és ph mérésével Mivel DO alapján-kívánt DO szintre ORP alapján nitrát elfogyásra DO/ORP/pH alapján Hogyan két DO koncentráció között működtetve a levegőztetés ki/be kapcsolással, szükség szerint a DO elfogyása után megfelelő levegőztetés késleltetés anoxikus szakaszt is biztosít nitrát elfogyásakor (sarokponton) indítva a levegőztetést ő té t d ORP/dt vagy d ORP/d DO jelre a szabályozás érzékenyebb a d ph/dt jellel mind a nitrát mind az ammónium elfogyása érzékelhető Hiányosság: ORP és ph csak a végpontról ad információt

A levegőztetés hosszának szabályozása DO/ ORP/ ph mérés alapján

A tisztítás szabályozása részletes on-line monitoring segítségével é Milyen jellemzővel DO alapján-kívánt oxigénszintre NH4-N alapján NH4-N és NO3-N alapján PO4 alapján Hogyan két DO koncentráció között működtetve a levegőztetést, vagy NH4 alapján változtatva a beállított értéket az oxigénszint igény szerinti állításával, szükség szerint levegőztetés nélküli időszakok beiktatásával mind az oxigénszint állításával mind a levegőztetés kikapcsolásával, mind a recirkuláció mértékével szabályozva a folyamatot kicsapó vegyszer dózisát szabályozza

DO és ammónium mérésen alapuló szabályozás

Denitrifikáció ifiká ió szabályozása á /külső szénforrás adagolás szabályozásának módja/

Köszönöm a figyelmüket