Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Hasonló dokumentumok
Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái

Biológiai szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái. I. A biológiai bonthatóság fogalma és környezetvédelmi jelentősége. A környezetvédelem alapjai

A szennyvíztisztítás célja és alapvető technológiái. I. A biológiai bonthatóság fogalma és környezetvédelmi jelentősége. A környezetvédelem alapjai

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

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

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

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

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

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

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

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

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

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

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

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

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

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

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

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata. Két cellás H-típusú MFC

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

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

Dr. Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék. Tanszéki honlap:

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

Technológiai szennyvizek kezelése

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

hír CSATORNA TARTALOM

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Mikrobiológiai üzemanyagcellák szervesanyag-eliminációs hatékonyságának vizsgálata

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)

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

Eljárás kidolgozása az eleveniszapos denitrifikáció műveletének kinetikai

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Technológiai rendszerek. Egyéb veszélyek. 11. hét: A szennyvíztisztítás technológiái és a gumihulladékok újrahasznosítása

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

Környezeti Biológia Szennyvíztisztítási Műveletek

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

Mikrobiológiai üzemanyagcella Microbial Fuel Cell - MFC. felhasználási lehetőségei

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

Tiszta oxigén adagolás és szabályozása a szennyvíztisztításban

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

Vízvédelem. Szennyvíz. A szennyvíztisztítás feladata. A szennyvizek minőségi paraméterei

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

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

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

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

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

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Bevezetés - helyzetkép

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

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

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, EREDMÉNYEK

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

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

Az iszapkezelés trendjei

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

Az eleveniszap low S- low DO fonalasodásának és reológiai tulajdonságainak vizsgálata folytonos üzemű laboratóriumi modellkísérletben

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

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

SZAKASZOS ELEVENISZAPOS TECHNOLÓGIÁK SAJÁTOSSÁGAI Garai György Érd és Térsége Csatorna Szolgáltató Kft.

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

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

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

Microthrix parvicella megfékezése üzemi tapasztalatok az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

Modern szennyvíztisztítási technológiák

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

(ökoszisztéma) jön létre.

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

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK

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

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

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

MEMBRÁNTECHNOLÓGIAI SZAKMAI NAP MASZESZ - Budapest

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

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

Átírás:

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök Dr. Jobbágy Andrea egyetemi docens Bakos Vince egyetemi tanársegéd

I. A biológiai bonthatóság fogalma és környezetvédelmi jelentősége

Mi a szennyvíz? Wastewater hulladék víz Abwasser kilépő víz Kommunális Ipari

Biodegradáció jelentősége a környezetben Tisztítás Kommunális Jól biodegradálható (O 2 fogyasztás) Tisztítás Ipari Jól vagy rosszul biodegradálható (felhalmozódik) M Befogadó Biodegradálható: mikroorganizmusok által bontható

Biológiai bonthatóság Biodegradation means the biological transformation of an organic chemical to another form, no extent is implied. C. P. Leslie Grady Jr.

Biodegradáció jelentősége a környezetben Gyakorlat számára leginkább felhasználható definíciók: Mineralizáció: eredménye CO 2, H 2 O, szervetlen anyagok (pl.: ammónia) és elszaporodott biomassza (oldott szerves szén nem marad) Elsősorban biogén anyagok Elfogadható bonthatóság: Az anyag elveszíti környezetre káros hatását (pl.: habzás, mérgező tulajdonság) Primer / részleges / teljes bonthatóság definíciói

II. A biodegradációt befolyásoló tényezők

Főbb befolyásoló tényezők Biodegradálandó anyag Másik szubsztrát szerepe (kometabolízis) Mikroorganizmus, mikroflóra Környezet Technológia (pl. bioreaktor elrendezés)

A biológiai bonthatóságot befolyásoló tényezők M (genotípus, fenotípus) egyéb tápanyagok másik S S M : mikroorganizmus : környezet Táptalaj komponensek: S : szubsztrát (mikroorganizmusok által hozzáférhető anyag) másik S (kometabolízis) elektronakceptor: O 2, NO 3-, SO 4 2-, stb. egyéb tápanyagok: N, P, ásványi sók

Környezet oldott oxigén elérhetőség elektronakceptor szerint Aerob: oxigén megfelelő mennyiségben elérhető Anoxikus: oxigén nincs, de van NO 3- és/vagy NO 2 - Anaerob: oxigén nincs, NO 3- és NO 2- nincs, de lehet pl. CO2, SO 4 2-

Irányított biodegradáció: Reaktor kialakítás önállóan aggregálva vagy kötött ágyon Mikroorganizmusok szuszpendálva : iszappehely akár 1000 μm : baktérium 0,5-5 μm Pl.: szennyvíz Pl.: tisztított víz

Reaktor kialakítás önállóan aggregálva vagy kötött ágyon Mikroorganizmusok biofilmben hordozó A kiszűrt lebegőanyagot és az elszaporodott biomasszát el kell távolítani: visszamosás

Reaktor kialakítás önállóan aggregálva vagy kötött ágyon Diszperz- biofilm rendszerek (fixen beépített hordozó) hordozó Pl.: szennyvíz Pl.: tisztított víz

Reaktor kialakítás önállóan aggregálva vagy kötött ágyon Diszperz- biofilm rendszerek (lebegő hordozó) Pl.: szennyvíz Pl.: tisztított víz

III. A biodegradáció kinetikája

A biodegradáció kinetikája Szennyezőanyag lebontás: Szubsztrát (C,H,O,esetleg N) + szervetlen anyagok M többlet biomassza + CO 2 + H 2 O + anyagcsere termékek Megfelelő környezetben

Monod kinetika (érvényes: biodegradálható, de nem toxikus anyagokra) dx dt x ahol : x mikroorganizmusok koncentrációja [g/l] μ fajlagos szaporodási (növekedési) sebesség [d -1 ] Fajlagos szaporodási sebesség: max K S S S ahol : μ max maximális fajlagos szaporodási sebesség [d -1 ] S szubsztrát koncentráció [mg/l] K S féltelítési koefficiens [mg/l]

Monod kinetika a nem toxikus anyagokra Szaporodási sebesség: max K S S S max max 2 Szimulációs modellek alapja K S Szervesanyag koncentráció (S)

IV. Eleveniszapos szennyvíztisztítás

A szennyvíz minősítése S szubsztrát szerves anyag Gyűjtő paraméterek: KOI - kémiai oxigén igény : A vízben lévő szerves anyag teljes kémiai oxidációjához szükséges oxigén mennyisége [mg O 2 /l szennyvíz] BOI biokémiai oxigén igény: A vízben levő szerves anyagok baktériumok által, adott idő alatt, adott hőmérsékleten történő aerob oxidációjához szükséges oldott oxigén mennyisége [mg O 2 /l szennyvíz] TOC összes szerves szén [mg/l]

A szennyvíz minősítése Lebegő anyag: 0,45μm-es pórusátmérőjű szűrőpapíron felfogott szilárd anyag tömege az átszűrt szennyvíztérfogatra vonatkoztatva [mg/l] Egyedi komponensek (speciális analitika) N formák (NH 4+,NO 3-,NO 2-, szerves-n, TN) [mg/l] P formák (PO 4 3-, TP) [mg/l] Egyéb komponensek (pl.: anionok, kationok, stb.) [mg/l]

A szennyvízminőség meghatározása eredet szerint tervezési paraméter Átlagban a lakosok vízfogyasztása és szennyezőanyag kibocsátása azonos

A tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmény Általánosan: a szennyvizet annyira kell megtisztítani, hogy a környezetben károsodást ne okozzon, a természetes tisztító kapacitás a folyamatot befejezze. Specifikusan: eleget kell tenni a megállapított határértékeknek.

Folytonos kemosztát (pl. gyógyszergyári fermentor) - A stabil működés kritériuma Szubsztrát (tápoldat) S 0 konc., Q tfáram V térfogat cf CSTR (continuousflow completely stirred tank reactor) S e konc., P e (termék), Q tfáram Átlagos tartózkodási idő (víz- és sejtfázisra egyránt h V m m Q h 3 3 Mikroba - µ (függ: T, ph, S, stb.) 1 1 D h Stabil működés kritériuma (különben kimosódás): D A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN EZ NEM BIZTOSÍTHATÓ Módosított kemosztátot kell alkalmazni! (Ardern and Lockett, 1914.)

Az eleveniszapos szennyvíztisztítás világszerte a leggyakoribb Oldott szervesanyag Nehezen biodegradálható szervesanyag Nem biodegradálható lebegőanyag Tisztítandó szennyvíz Utóülepítő Előülepítő Eleveniszapos bioreaktor Tisztított elfolyó Nyersiszap Fölösiszap

Az eleveniszapos rendszer mint módosított kemosztát Vx összes biomassza menny. Tisztított elfolyó, Q tfáram, TSS elf lebegőanyag konc. Befolyó szv. Q tfáram Eleveniszapos bioreaktor Utóülepítő Hidraulikai tartózkodási idő (csak a vízfázis) HRTh V m m Q h Hydraulic Retention Time 3 3 Iszaprecirkuláció Iszapkor (iszap tart. idő, iszapfázis) SRTd X kg V m 3 3 m kg V X d Sludge Retention Time, sludge age Fölösiszap, Q F tfáram, x F iszapkonc. Vµx összes biomassza elvétel (szaporulat) 1 Q F X F V X Q TSS elf

Iszapkor definíciója, az eleveniszapos rendszer stabil működésének feltétele 1 1 d SRTd X kg V m 3 3 m kg Iszapelvétel d Rendszerbeli biomassza mennyisége Fajlagos mikroba növekedési sebesség Azaz szükséges feltétel: A 1 SRT µ A : autotróf fajlagos növ. sebesség (a számomra szükséges leglassabban növekedő mikrobához kell igazítani).

Nyers szennyvíz Az eleveniszapos szennyvíztisztítás folyamata (víztisztítási és szennyvíziszap kezelési vonal) Homokés zsírfogó Rács Zsír Előülepítő Rácsszemét Rothasztók Biológia Kiszállítás: hulladéklerakó Utóülepítő Tisztított szennyvíz Homok Kiszállítás: hulladéklerakó Vagy helyben fertőtlenítés + Értékesítés (építőanyag) Nyers iszap Gravitációs elősűrítés Elősűrített kevertiszap (5-7 % sz.a. tart.) Gépi elősűrítés Anaerob rothasztás (mezofil vagy termofil) Fölösiszap (kb. 1% sz.a. tart.) Biogáz (CH4+CO2) Rothasztott iszap Kiszállítás: víztelenített Villamos- és hőenergia Víztelenítés rothasztott iszap (26-28% sz.a.tart.)

Rács

Homok- és zsírfogó

Előülepítő (Dorr-típus)

Biológiai fokozat (eleveniszapos medencék)

Utóülepítő (Dorr-típus)

Tisztított szennyvíz