A vízügyi ágazat biogáz üzemeit az alábbi táblázat mutatja:

Hasonló dokumentumok
Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

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

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

Ko-szubsztrát rothasztás tapasztalatai az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Román Pál és Szalay Gergely - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

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

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

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

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

Az együttrothasztás tapasztalatai a BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi telepén

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

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

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

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

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

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

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

Biogáztermelés szennyvízből

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

1. Bevezetés A. TRUZSI, I. BODNÁR, Z. FÜLÖP

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

Komposztálók működése télen Hazai kilátások a komposztálás jövőjére tekintettel

Biogáz termelés - hasznosítás

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

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

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.


Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

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

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

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

Az iszapkezelés trendjei

B I O M A S S Z A H A S Z N O S Í T Á S és RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTM KÖDÉS

A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: 52-4/2010 Hiv. szám: - Melléklet: - H A T Á R O Z A T

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

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT. Ajánlatkérő: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged. Elektromos teljesítmény: április 9. Budapest

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

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

Proline Prosonic Flow B 200

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

Iszapkezelés és biogáz hasznosítás a nagy szennyvíztisztító telepeken

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

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

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, Augusztus 30.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

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

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Szennyvíztisztítás 9. ea.

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

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

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

SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Technológiai szennyvizek kezelése

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Új lehetőségek a biogáz technológiában

Kommunális hulladéklerakón keletkező gázok hasznosítása

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/3. ütem -

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

Anaerob fermentált szennyvíziszap biokémiai jellemzése enzimaktivitás vizsgálatokkal

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGI KÉRDÉSEI

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

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

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

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

A mechanikai tisztítás gépei, mint a költségcsökkentés eszközei

HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT. ELŐADÓ: BRENNER JÓZSEF HIDROKOMPLEX MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ FELELŐS TERVEZŐ

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

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

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Üzleti jelentés 2009.

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

ISZAPMANAGEMENT kitekintés nyugati irányba

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP /C

Átírás:

Vízügyi biogáz üzemek A települési szennyvizeket talán kivétel nélkül biológiai módszerekkel tisztítják, de az anaerób fermentációt csak az aerób biológiai szennyvíztisztítás nyers és fölösiszapjának a biológiai stabilizálására és tömegének csökkentésére használják. A metanogén mikroorganizmusok matabolizmusa olyan lassú, hogy a 2-400 mg/l BOI 5 szervesanyag tartalommal jellemezhető települési szennyvizek anaerób fermentációval nem kezelhetők csak a trópusi éghajlaton.. A települési szennyvíziszapot is a fermentáció(rothasztás) előtt gravitációsan vagy gépi úton sűrítik 5-10 % szárazanyag tartalomig a fermentációs folyamat teljesítményének növelése érdekében. Termikus, mechanikus vagy vegyszeres előkezelést Magyarországon általában nem alkalmaznak, de így is a mezofil(33-38º C-os) fermentorokban is 50-60 %-os a szervesanyag csökkentés érhető el 20-30 nap alatt és a keletkezett biogáz 60-70 tf.% CH 4 t tartalmaz. A szennyvíziszapból keletkező biogázzal gázmotorok üzemeltetethetők és villamos energia fejleszthető, de az nem elegendő a szennyvíztisztító telep villamos energia ellátására csak akkor, ha a szennyvíziszappal együtt hulladékokat is co-fermentálnak. Ebben az esetben már a hálózatra is lehet termelni villamos energiát vagy a többlet biogáz biometánná átalakítva a földgáz hálózatba táplálható. A hálózatba táplálás akár villamos energia hálózatba, akár földgázhálózatba a magyarországi szennyvíztisztító telepeken nem jellemző, mégis megállapítható, hogy a szennyvíziszap anaerób stabilizálása nemcsak egy környezetvédelmi eljárás, hanem a fenntartható fejlődést szolgáló fontos energiagazdálkodási megoldás és ha jól csinálják megtérülő beruházás >10.000 m 3 /nap teljesítményű városi szennyvíztisztító telepeken. A vízügyi ágazat biogáz üzemeit az alábbi táblázat mutatja: sorszám település rothasztó m 3 vill. telj. kw Üzemeltető 1. Dél-Pest 4x2600+2000t.erm. 1450 FCSM Zrt. 2. Észak-Pest 2x12000 3000 FCSM Zrt. 3. Csepel 4x9000 4000 FCSM Zrt.* 4. Vác 3x3000 csak hőhaszn. DmRV 5. Dunakeszi 2000+2x500 csak hőhaszn. DmRV 6. Gödöllő 2x1500 csak hőhaszn DmRV 7. Szentendre 2x800 csak hőhaszn. DmRV 8. Székesfehérvár 2x3700 + 2x1500 hőhaszn. Fejérvíz Zrt. tervezett: 574 659 Debreceni Vízmű Zrt. 9. Debrecen 2x4500 + tervezett 6000 10. Veszprém 254 Bakonykarszt Zrt. 11.. Kecskemét 2x1350 755 Bácsvíz Zrt. 12. Kazincbarcika 2x1500 csak hőhaszn. Barcika Vízmű Kft. 13. Nyíregyháza 2x2000 185 Nyírségvíz Kft. 14. Hódmezővásárhely UTB(tervező) 15. Győr 2x3750 660 Pannon-víz Zrt. 16. Sopron 2x2225 370 Sopvíz Zrt. 17. Szeged 2x4000 660 Szegedi Vízmű

Zrt. 18. Sátoraljaújhely 2x1500 Zemplénvízmű Kft. 19. Komló 2x1500 csak hőhaszn. Komlóvíz Kft. 20. Zalaegerszeg 2x1500 80 Zalavíz Zrt 21. Szombathely 2x2500 2x330 Vasivíz Zrt. Σ = 12.567 kw A jelentősebb vízügyi biogáz üzemek adatai: FCSM Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep 1.) Az üzemeltető neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2.) Az üzemeltető címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 3.) A szennyvíztisztító telep címe: 1238 Budapest, Meddőhányó u. 1. 4.) A szennyvíztisztító kapacitása: 80.000 m 3 /d, 293.300 LE 5.) Az iszapkezelő üzembe helyezésének éve: 1967 6.) Az iszapkezelő tervezője: MÉLYÉPTERV 7.) Az iszapkezelő kivitelezője: CSÉV, ALTERRA Kft. 8.) Napi iszaphozam: 4200 m 3 /d (nyersiszap+fölösiszap) 9.) Iszap szárazanyag koncentrációja: 22,3 g/kg 10.) Iszap szerves szárazanyag koncentrációja: 15,6 g/kg 11.) Sűrített iszap szárazanyag koncentrációja: 65,2 g/kg (gépi úton sűrített iszap ) 12.) Települési folyékony hulladék betáplálás: 40 m 3 /d, 4000-6000 KOI mg/l 13.) Ipari hulladék betáplálás: 286 m 3 /d ( összes beszállított hulladék ) 14.) Ipari hulladék átvételi engedélyek: Hulladékok fajtái: Hulladékok EWCkód szerinti besorolása: Beszállított iszap EWC 190805 Zsírok Tejipari hulladékok EWC 190809 EWC 200125 EWC 020501 EWC 020502 EWC 020201 Állati eredetű hulladékok EWC 020202 EWC 020204 Élelmiszer hulladékok EWC 200108 EWC 200301 15.) Alkalmazott előkezelési technológia: nincs

16.) A rothasztók szervesanyag terhelése: 39,6 T szervesanyag/d 17.) Fajlagos szervesanyag terhelés: 3,2 kg/m 3 /d 18.) A rothasztók térfogata: 12.400 m 3 ( 4 db mezofil + 1 db termofil ) 19.) Hidraulikus tartózkodási idő: 18,7 d 20.) Működési hőmérséklet: 35-55 C 21.) Betáplálás módja: számítógép-vezérelt, programozott, folyamatos betáplálás 22.) Keverés módja: függőleges tengelyű keverés 23.) ph: 7,3 24.) illósav koncentráció: 450-750 (CH 3 COOH g/m 3 ) 25.) NH 4 -ion koncentráció: 1.076 (g/m 3 ) 26.) Lúgosság: 4.400-4.800 (CaCO 3 g/m 3 ) 27.) H 2 S koncentráció a biogázban: 65-110 ppm 28.) Gázhozam 21.897 Nm 3 /d 29.) Gázösszetétel: 57,7 CH 4 tf. %, 31,3 CO 2 tf.%, Gázhasznosítás: villamos teljesítmény 1,45 MW, hőteljesítmény 1,59 MJ, biometán hálózatba táplálás: -, tervezett 30.) Iszapvíz mennyisége: 4.500 m 3 /d 31.) Iszapvíz kezelés technológiája: eleveniszapos biológiai tisztítás 32.) A víztelenített iszap mennyisége: 96.840 kg/d 33.) A víztelenített iszap szárazanyag koncentrációja: 271 g/kg 34.) A víztelenített iszap szervesanyag koncentrációja: 161 g/kg, biogáz kihozatal: 62 % 35.) Az iszapelhelyezés módja: komposztálás Adatszolgáltató: Barabás Győző telepvezető, e-mail: barabasf@fcsm.hu 2010. július 23. FCSM Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep 1.) Az üzemeltető neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2.) Az üzemeltető címe: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4. 3.) A szennyvíztisztító telep címe: 1044 Budapest, Timár u. 1. 4.) A szennyvíztisztító teljesítménye: - 200.000 m 3 /d, - 1.300.000 leé 5.) A biogáz üzem üzembe helyezésének éve: 2008 6.) A biogáz üzem tervezője: Passavant-Roediger 7.) Az iszapkezelő kivitelezője: Passavant-Roediger 8.) Napi iszaphozam(sűrített): 500 m 3 /d 9.) Iszap szárazanyag koncentrációja: 50 kg/m 3 10.) Iszap szervesanyag koncentrációja: 35 kg/m 3 ) 11.) Idegen iszap betáplálás: 5.000 m 3 /év, 12.) Ipari hulladék betáplálás: 50.000 t/év 13.) Ipari hulladékok EWC kódjai: 020102, 020202, 190809, 020403, 020407 14.) Alkalmazott előkezelési technológia: termikus/ultrahangos/kémiai nincs 15.) A rothasztó(k) szervesanyag terhelése: 40.800 kg/d 16.) Fajlagos szervesanyag terhelés: 1,7 kg/m 3 /d 17.) A rothasztó(k) térfogata: 2x12.000 m 3 18.) Hidraulikus tartózkodási idő: 26 nap 19.) Működési hőmérséklet: 36,5 C 20.) Betáplálás módja: oltó keverés(szakaszosan fermentoronként felváltva) 21.) Keverés módja: gázlándzsás + recirkuláció

22.) ph: 7,5 23.) illósav koncentráció: 500-600 g/m 3 CH 3 COOH 24.) NH 4 -ion koncentráció: (g/m 3 ) nem mérik 25.) Lúgosság: 7.000 g/m 3 CaCO 3 26.) H 2 S koncentráció(gázfázisban): 300 g/nm 3 27.) Gázhozam: 21.000 Nm 3 /d, max. 35.000 Nm 3 /d 28.) Gázösszetétel( CH 4 tf. %): 68 29.) Gázkezelés: biológiai kénhidrogén mentesítés(h 2 S H 2 SO 4 ) 20 ppm-ig, kavicsszűrés, vízleválasztás, sziloxán eltávolítás aktívszén szűréssel 1 ppm alá 30.) Gázhasznosítás: villamos teljesítmény: 3 MW, (1 db. GE-Jembacher, 2 db. Caterpillar gázmotorral), a szvttp fogyasztásának > 90 % -a, hő teljesítmény: 3,4 MW, (kb. 65 % füstgáz, 35 % hűtővíz), fermentorok fűtésének hőfogyasztása: 400-800 kw, biometán hálózatba táplálás: (Nm 3 /d) nincs 31.) Gáztartály: 2.500 m 3 (kettős membrán) 32.) Iszapvíz mennyisége: 600 m 3 /d 33.) Iszapvíz kezelés technológiája: visszavezetés a szennyvíztisztítási technológiába 34.) A víztelenített iszap mennyisége: 48.000 t/év 35.) A víztelenített iszap szárazanyag koncentrációja: 40 % 36.) Szervesanyag lebontás: 50-60 % 37.) Az iszapelhelyezés módja: lerakás/égetés(vác)/komposztálás Adatszolgáltató: Román Pál telepvezető, e-mail: romanp@fcsm.hu 2010. július 19. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 1.) Az üzemeltető neve: BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft (BKSZT Kft) 2.) Az üzemeltető címe: 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2. 3.) A szennyvíztisztító telep címe: mint fent 4.) A szennyvíztisztító (terv szerinti) teljesítménye: - hidraulikus 350 000 (m 3 /d) a biológiai tisztításra, - 1 615 000 lakosegyenérték (a maximális hidraulikai terhelés 900 000 m 3 /d csapadéskos időben a higított szennyvízre. A többlet víz csak mechanikai tisztításon esik át.) A próbaüzem alatt a telepre vezetett max. szárazidei szennyvízmennyiség: 250 000 m 3 /d (A maximális fogadott hozam a próbaüzem alatt 700 000 m 3 /d volt, a tervezési maximális hozam hálózati visszaduzzasztással került kipróbálásra.) 5.) Az iszapkezelő üzembe helyezésének éve: 2009. 6.) Az iszapkezelő tervezője: CSEPEL 2005 FH Konzorcium (Degremont S.A., OTV France, Hídépítő Zrt, Alterra Építőipari Kft) 7.) Az iszapkezelő kivitelezője: CSEPEL 2005 FH Konzorcium 8.) Napi iszaphozam: q= (5755+5200)* (m 3 /d) Nyers + Fölösi. 9.) Iszap szárazanyag koncentrációja: c= 6,9/8,0* (kg/m 3 ) Nyers/fölösiszap 10.) Iszap szervesanyag koncentrációja: S 0 (kg/m 3 ) 11.) Sűrített iszap szárazanyag koncentrációja: c s= 56,4* (kg/m 3 ) Kevert iszap a rothasztóba táplálás előtt, q= 1246* m 3 /d 12.) Települési folyékony hulladék betáplálás: 0 q tfh (m 3 /d), KOI(g/m 3 )

13.) Ipari hulladék betáplálás: 0 (kg/d) 14.) Ipari hulladék átvételi engedélyek: Nincs! 15.) Alkalmazott előkezelési technológia: termikus /ultrahangos/kémiai (pasztörizálás) 16.) A rothasztó(k) szervesanyag terhelése: L b = qs 0 (kg/d) 17.) Fajlagos szervesanyag terhelés: L s (kg/m 3 /d) 18.) A rothasztó(k) térfogata: V= 5800 (m 3 ) 3 db. Összesen: 17 400 m 3 19.) Hidraulikus tartózkodási idő: t= 12 (d) (tervezett) 20.) Működési hőmérséklet: T= 55-56 (C ) 21.) Betáplálás módja: szivattyús feladás 22.) Keverés módja: mechanikus keverő 23.) ph: 7,7* (rothasztó) 24.) illósav koncentráció:(ch 3 COOH g/m 3 ) 25.) NH 4 -ion koncentráció: (g/m 3 ) 26.) Lúgosság: (CaCO 3 g/m 3 ) 27.) H2S koncentráció: (g/m 3 ) 7 100 ppm* (tervezett: < 150 mindig teljesült) 28.) Gázhozam 23 150* (Nm 3 /d) 29.) Gázösszetétel: CH 4 61-65* tf. %, CO 2 33-35* tf.%, 30.) Gázhasznosítás: villamos teljesítmény(mw), hő teljesítmény(mj), biometán hálózatba táplálás: (Nm 3 /d) Kapcsolt energiatermelés folyik, villamos áram termelés: 49 700* kwh/d 31.) Iszapvíz mennyisége: (m 3 /d) 32.) Iszapvíz kezelés technológiája: 33.) A víztelenített iszap mennyisége: 156* (m 3 /d) 34.) A víztelenített iszap szárazanyag koncentrációja: 270* (kg/m 3 ) 35.) A víztelenített iszap szervesanyag koncentrációja tartalom: 52 % (3 db mérésből!) 36.) Az iszapelhelyezés módja: Komposztálás után, pernyehányó takarása * próbaüzemi mért, átlagos adat Adatszolgáltató: Tóbiás Sándor projekt menedzser ENVIRODUNA Kft. tobias@enviroduna.hu (Próbaüzem befejeződött 2010. július 30.-ám) Debreceni Szennyvíztisztító Telep 1.) Az üzemeltető neve: Debreceni Vízmű Zrt. 2.) Az üzemeltető címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 3.) A szennyvíztisztító telep címe: 4002 Debrecen, Vértesi út 1-3. 4.) A szennyvíztisztító kapacitása: mechanikai: 80 em3/nap, biológiai: 60 em3/nap, átl. 45 em3/nap 5.) Biogáz üzem létesítésének éve: 1998 6.) Iszapsűrítő: gravitációs, 2 db. 16 m átmérőjű pálcás kotró 7.) Iszaprothasztó: 2 db. 4500 m3/db. vasbeton 8.) Tartózkodási idő: 20 nap 9.) Hőmérséklet: 35 C 10.) Biogáz mennyisége: 7000 m3/nap 11.) Metán tartalom: 65 tf. %

12.) Konverzió: > 40 % 13.) Gáztároló: 1000 m3, P = 40 mbar 14.) Gázfáklya: Q = 100-220 Nm3/óra 15.) Kéntelenítő: átmérő 1,8 m, V = 12 m3, töltet SULPHUREN 16.) Gázkazán: 1 db. 300 kw és 1 db. 550 kw 17.) Gázmotor: 2 db 253 kw/db. és 1 db. 659 kw 18.) Villamos energia hasznosítás: szigetüzemben, csaknem önellátó 19.) Iszapvíz kezelés: a szennyvíztisztítási technológiában 20.) Rothasztott iszap kezelés: sűrítés gravitációsan(2 db. 16 m átmérőjű sűrítőben), víztelenítés centrifugákkal Forrás : www.debreceni-vízmű@hu Zalaegerszegi Szennyvíztisztító telep 1.) Az üzemeltető neve: Észsak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2.) Az Üzemeltető címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8. 3.) A szennyvíztisztító telep címe: 8900 Zalaegerszeg, Zala u. (0940/7 hrsz.) 4.) A szennyvíztisztító telep teljesítménye: 17.000 m3/nap, 180.000 LE (tervezett) 12.800 m3/nap, 135.000 LE (tényleges) 5.) Az iszapkezelő üzembehelyezésének éve: 2009 6.) Az iszapkezelő tervezője: UTB Envirotec Kft. 7.) Az iszapkezelő kivitelezője: Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. konzorcium 8.) Napi iszaphozam: 860 m3/nap 9.) Az iszap szárazanyag koncentrációja: 8,0 kg/m3 10.) Az iszap szervesanyag koncentrációja: 5,4 kg/m3 11.) A sűrített iszap szárazanyag koncentrációja: 48 kg/m3 12.) Települési folyékony hulladék betáplálás: nincs, a szennyvízzel együtt kerül tisztításra 13.) Ipari hulladék betáplálás: nincs 14.) Ipari hulladék átvételi engedély: nincs 15.) Alkalmazott előkezelési technológia: ultrahangos 16.) A rothasztók szervesanyag terhelése: 6880 kg/nap 17.) Fajlagos szervesanyag terhelés: 2,4 kg/m3 nap 18.) A rothasztók térfogata: 2x1440 = 2880 m3 19.) Hidraulikus tartozkodási idő: 20,5 nap 20.) Működési hőmérséklet: 37 C 21.) Betáplálás módja: a fűtő recirkulációs nyomóvezetékbe 22.) Keverés módja: függőleges tengelyű mechanikus keverő a gázdómra építve 23.) ph: 7,3 24.) Illósav koncentráció(vfa): 30-600 CH3COOH 25.) NH4-ion koncentráció: 300-1.000 g/m3 26.) Lúgosság: 1.000-3.500 g/m3 27.) H2S koncentráció: 60-100 ppm 28.) Gázhozam: 1.500-2.000 Nm3/nap 29.) Gázösszetétel: 63-65 % CH4, 32-35 % CO2 30.) Gázhasznosítás: 80 kw villamos teljesítmény, 170 kw hőteljesítmény(külön kazánban),

biometán hálózatra táplálás nincs, de biometán termelés és gépjárművekben hasznosítási kísérletek vannak gáztöltő állomás van, biogáz finomítás vizes mosással 31.) Iszapvíz mennyisége: 120 m3/nap 32.) Iszapvíz kezelés technológiája: ammónia eltávolítás DEMON eljárással(sbr) 33.) A víztelenített iszap mennyisége: 23 m3/nap 34.) A víztelenített iszap szárazanyag koncentrációja: 270-290 kg/m3 35.) A víztelenített iszap szervesanyag koncentrációja: 160-180 kg/m3 36.) Az iszapelhelyezés módja: átmeneti deponálás és tárolás után mezőgazdasági elhelyezés 37.) Adatszolgáltató: Arnhoffer András műszaki igazgató aa@zalavíz.hu Varga Tibor szv.tisztító telep vez. vargat@zalavíz.hu