univerzális szennyvíztisztító kisberendezések



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

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

Biológiai szennyvíztisztítók

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

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

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

GRAF Picobell szennyvíztisztító kisberendezés üzembehelyezés, üzemeltetés és karbantartás

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

természetes tisztaság

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

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

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

A Hosszúréti-patak tórendszerének ökológiai hatása a vízfolyásra nézve illetve a tó jövőbeni alakulása a XI. kerületben

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

VENTUS A-P Műszaki adatok:

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

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

Tiszta oxigén a biológiai folyamatok életre keltésére a szennyvíztisztító telepeken Rendszer-összehasonlítás különböző oxigénbeviteli eljárások esetén

Biológiai szennyvíztisztítás

AQUALOOP vízvisszaforgató berendezés

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, EREDMÉNYEK

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

ACO Termékismerteto Katalógus ACO Clara Szennyvíztisztító kisberendezések

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel

Költséghatékonysági szempontok a decentralizált szennyvíztisztításban

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

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

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

MEMBRÁNTECHNOLÓGIAI SZAKMAI NAP MASZESZ - Budapest

CANALMASTER WA. kombinált szívó- és öblítőjárművek a hatékony csatornatisztításhoz víztisztítással. Intelligens. Gazdaságos. Nagy teljesítményű.

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

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

10,00 6,00 50,00 302,00 50,00 175,00 122,00 66,00 30,00 30,00 175,00 200,00 18,10 66,00 0,00

Decentralizált szennyvíztisztítási megoldások lehetőségei, az

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

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

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

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

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

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

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

Az egyes technológiai elemek méretezése és

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

ELEKTRO-KÉMIAI VÍZTISZTITÓ RENDSZEREK KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK KEZELÉSÉRE, SZENNYVÍZ ISZAPOT HASZNASÍTÓ REAKTOR MODULLAL ENERGIANYALÁBOK ALKALMAZÁSÁVAL

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

Környezetmérnöki alapok (AJNB_KMTM013) 7. A vízvédelem alapjai. A vízkezelés technológiai alapfolyamatai.

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Szennyvíztisztító kisberendezések és kislétesítmények

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

Fenntarthatósági témahét 2017

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel

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

A CIKLIKUS. Inwatech Környezetvédelmi Kft TECHNOLÓGIÁK ÚJ GENERÁCIÓJA

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

Technológiai szennyvizek kezelése

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

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


forgalmas utak, autópályák hidak elfolyó vizeinek tisztítására

TELEPÜLÉSSOROS ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZER

Gördülő Fejlesztési Terv

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz. Shenzen projekt keretén belül

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Norit Filtrix LineGuard

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

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

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

DRP. Több csatornás, nyitott járókerék. Általános jellemzők

Cég név: Készítette: Telefon: Dátum:

KÉTCSATORNÁS. Elektromos merülőszivattyúk. TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY Szállítási teljesítmény 750 l/perc-ig (45 m³/óra) Emelési magasság 15 m-ig

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

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

SBP. Kétcsatornás zárt járókerék. Általános jellemzők

AZ RO (fordított ozmózis) víztisztítóinkról általánosságban

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

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

TRANSMIX THZ 500 / 750 / S 4 TRANSMIX THZ 1500 / 1875 / 2250 / S 4

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Page 2. Befolyás, mintaveteli nyílással. Iszapfogó rész

Átírás:

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

Univerzális kiegyenlített terhelésû szennyvíztisztító kisberendezés kommunális szennyvizekhez 35 lakosegyenértékig Az ORM kisberendezések családi házak, nyaralók és motelek kommunális szennyvízeinek mechanikai és aerob biológiai kezelésére szolgálnak 4-35 lakosegyenérték (Leé) nagyságrendben. A berendezésekbe bevezethetô minden konyhából, mosókonyhából, WC-bôl, piszoárból, fürdôkádból és tusolóból származó szennyvíz. A rendszer elônyei: - kiegyenlített terhelés - kiemelkedô tisztítási hatásfok - kis helyigény - gyors telepítés - kis energiaigény - felügyeletmentes üzem A tisztított víz hasznosítása A kisberendezésben kezelt szennyvíz bármilyen felszíni befogadóba bevezethetô, ennek hiányában elszikkasztható vagy öntözésre felhasználható 1. ábra: A tartály felülnézetben A 35 személyig alkalmazható univerzális ORM állandó áramlású szennyvíztisztító kisberendezés (1. ábra) szerkezetileg egy üvegszál erôsítésû poliésztergyantából készült hengeres tartályból áll, ami négy funkcionális cellára osztható fel: 1. cella: begyûjtés, leválasztás, kiegyenlítés átemelés 2. és 3. cella: biológiai oxidáció és nitrifikálás 4. cella: utóülepítés és iszap recirkuláció Az egyes cellákat vízzáró fal választja el egymástól, a válaszfalakban kiképzett nyílások teszik lehetôvé a szennyvíz áramlását a cellák között. Az egyes cellák az alábbi funkciókat biztosítják: 1. cella: Elôsegíti a szennyvízben lévô nagyobb darabos szennyezôdések mechanikai leválasztását, amit adott idôszakonként el kell távolítani a cella aljáról. Kiegyenlíti a levegôztetô cella felé irányuló áramlást, mind mennyiségileg (kiküszöböli az áramlási csúcsokat), mind minôségileg (azáltal, hogy a szennyezett vizet tisztább vízzel keveri). Átemeli a szennyvizet a következô cellába a beépített elektromos búvárszivattyú segítségével, amit egy rostély véd; táplálja a különleges áramlás szabályzó egységet (ORM szabadalom); ennek az a feladata, hogy elôre meghatározott mennyiségû szennyvizet szállítson a következô cellákba a biológiai oxidációhoz, illetve a felesleges mennyiséget recirkulálja.

2. és 3. cellák: Az 1. cellából érkezô szennyvíz intenzív és hosszantartó levegôztetésnek van kitéve, közvetlenül érintkezve az eleveniszappal. áramlás szabályozó ellenôrzô nyílás levegô diffúzor légbefúvás nyers víz búvárszívattyú 2. ábra: Berendezés mûködési vázlata tisztított víz air-lift 3. ábra: Membrános légbefúvó A víztömeg belsejében a levegô eloszlatását különleges diffúzor elemek biztosítják, amelyeket kifejezetten a kisméretû rendszerekhez fejlesztettek ki, feladatuk a hatékony levegôztetés és az iszappelyhek lebegésben tartása. Miközben a szennyvíz ezekben a cellákban tartózkodik (2. ábra), végbemegy a szerves szennyezô anyagok teljes oxidációja és az ammóniatartalom nitrifikálása, melynek során az eleveniszap mennyisége lassan és folyamatosan növekszik. Idôszakonként (kb.1-2 évente) a rendszerbôl szippantó autóval el kell távolítani a tisztítási eljárás után visszamaradt anyagokat és a fölös iszapot. Eltérôen az oldó medencékbôl (emésztôgödrökbôl) származó iszapoktól, a fenti rendszerben teljes oxidáción átesett iszapmentes a szerves anyagoktól és bárminemû szagoktól. A biomasszának a levegôztetése sûrített levegô beporlasztásával történik, amit egy speciális membrános légfúvó kompresszor biztosít (3. ábra), melynek jellemzôi a kis méretek, az alacsony energiaigény és a halk mûködés. 4. ábra: Mikrobuborékos diffúzorok 4. cella A 4. sz. cella látja el a tisztító rendszerben az utóülepítés funkcióját: a belsô részben az iszap pelyhek a turbulenciamentes környezetben a gravitáció hatására leülepednek, a tisztított víz pedig elvezetésre kerül a befogadóba. A leülepedett iszap a biológiai kezelés folyamatosságának biztosítására recirkulálásra kerül az elsô oxidációs cellába.

Az eleveniszap recirkulációját a különleges AIR-LIFT iszapszivattyú teszi lehetôvé (5. ábra), amivel az utóülepítô zsompjából visszanyerhetô az iszap keverék, ezáltal maximális mennyiségû biológiai iszapfázis és minimális vízfázis kerül továbbításra. A rendszerbe telepített AIR-LIFT szivattyú, (O.R.M. szabadalom), nem csak arra szolgál, hogy a víz-iszap keveréket szivattyúzza, hanem hogy az oldott oxigén mennyiségét 3-4 mg/l re növelje azáltal, hogy ismételten bevezeti a már teljes mértékben reaktivált iszapot az oxidációs cellába. Az AIR-LIFT iszapszivattyú mûködéséhez szükséges levegôt ugyanaz kompresszor szolgáltatja, amelyik az oxidációs cellákat ellátja. sûrített levegô porózus kô szívócsô iszap 5. ábra: Air-lift iszapszivattyú borítás keverô kamra A 6. ábrán a berendezés bekötési vázlatát szemléltettük, látható, hogy a konyhai mosogatóból származó zsíros szennyvizek egy zsírfogó csapdán keresztül kerülnek az ORM berendezésbe bevezetésre. 6. ábra: ORM berendezés bekötési vázlata

Az ORM szennyvíztisztító kisberendezések tervezési alapadatai az alábbiak: Paraméter Mértékegység Érték Kibocsájtott szennyvíz / lakosegyenérték liter/nap 200 Kibocsájtott szilárd anyag / lakosegyenérték gboi /nap 75 5 Iszap terhelés gboi /gss/nap 0,08 5 Iszap recirkulálási tényezô (Qrec./Q bemenô) % 150 3 Levegôztetett keverék koncentráció kgss/m 4,0 3 Térfogati terhelés Kg BOI 5/m 0,35 Felszállási sebesség QP -re m/h 0,3 Oxigén bevitel kgo /gboi 2,20 2 5 Diffúzorok hatásfoka (oldott O /bevitt O ) % 8 2 2 Nagyobb szennyvíz mennyiségek esetén több tartály funkcionális összekapcsolásával valósítható meg a feladat.(7. ábra) 7. ábra: Vendéglátóipari szennyvizek tisztítása összekapcsolt ORM kisberendezésekben Az elfolyó víz garantált paraméterei: Az ORM szennyvíztisztító kisberendezésekbôl elfolyó tisztított víz paraméterei minden tekintetben kielégítik az EU 271/1991 sz. direktívában foglaltakat. BOI : 25 mg/l homogenizált 24 órás átlagmintában 5 KOI: 125 mg/l homogenizált 24 órás átlagmintában, Lebegô anyag: 35 mg/l pontmintában

A berendezés méretsora: Lakosok száma Átmérô, mm Térfogat liter Súly, kg 5 1400 1840 130 7 1600 2910 160 9 1800 3820 170 11 2000 4710 180 13 2000 5030 200 16 2000 7225 290 20 2500 8830 330 25 2500 11290 360 30 3000 14130 420 35 3000 15200 430 ZSÍRFOGÓ TARTÁLYOK Konyhai szennyvizekhez A zsírfogó tartály a konyhai szennyvizek zsírés olajtartalmának csökkentésére szolgál és nagymértékben javítja az utána következô biológiai tisztító berendezés hatásfokát. (nagyobb szennyvíz mennyiség esetén a tartályok száma többszörözhetô) ÁTEMELÔ EGYSÉG Házi szennyvizekhez A mindenféle háztartási szennyvíz és esôvíz céljaira alkalmazható ORM átemelô egység üvegszállal erôsített poliészter tartályból áll, ami elhelyezhetô a földbe ágyazva. A tartály légmentes lezárással rendelkezik, a beépített búvárszivattyú vezérlését egy úszó biztosítja. (8. ábra) 9. ábra: Zsírfogó További információ: Huntraco Rt. bemenet kimenet szellôzés 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3. Tel: (23) 430-009/283 Fax: (23) 444-972 www.huntraco.hu e-mail: zoltan.csipai@huntraco.hu 8. ábra: Búvárszivíttyús átemelô