Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére

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

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

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

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

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

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

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Szabadalmi igénypontok

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

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

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

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

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

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)


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

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

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

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

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

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

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

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

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

3. A 2. igénypont szerinti készítmény, amely 0,03 törnego/o-nál kisebb. 4. A 3. igénypont szerinti készítmény, amely 0,02 tömeg 0 /o-nál kisebb

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

A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálta ivóvízelosztó rendszerekben

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

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

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

Szivattyú vezérlések, szintkapcsolók

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

Húsipari szennyvíz fertőtlenítése ózonnal

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Eljárás kidolgozása az eleveniszapos denitrifikáció műveletének kinetikai

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/1. ütem -

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

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

BIOLÓGIAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE A LEVEGŐZTETÉS SZABÁLYOZÁS OPTIMALIZÁLÁSÁVAL

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

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

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

Bioszűrők alkalmazása a kommunális szennyvíztisztításban

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

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

Többjáratú hőcserélő 3

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

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Mikrobiológiai üzemanyagcellák szervesanyag-eliminációs hatékonyságának vizsgálata

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Ivóvíz év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

ÜZEMELTETŐI GONDOLATOK A HATÁRÉRTÉKEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ november szeptember 30.

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

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

Ivóvíz: kémia

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Biológiai szennyvíztisztítás

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

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

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

A CIKLIKUS. Inwatech Környezetvédelmi Kft TECHNOLÓGIÁK ÚJ GENERÁCIÓJA

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

A medencék vízminsége - a német filozófia

Eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák és szabályozás igényük fejlődése

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

A Kárpát Energo Kft. Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőmű Monitoring terve a kibocsátott ipari vízre

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások a szennyvíztisztításban

Műszerezés és szabályozás az eleveniszapos. Pannon Egyetem

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

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

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

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

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

Átírás:

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére Szabadalmi igénypontok l. feljárás nitrogénben koncentrált szennyvíz kezelésére, amely eljárás során ammóniumot nitritekké oxidálunk, ezt követöen pedig a nitriteket gázhalmazállapotú nitrogénné denitritáljuk egy szekvenciális biológiai reaktorban, amelynek a reakciö-fázisai részekre vannak osztva, és amely reaktor nitrifikáló baktériumokat tartalmaz, a müködési körülmények úgy vannak elöirányozva, hogy elásegitik a nitritáló baktériumok müködését, és maximálisan gátolják a nitráló baktériumok müködését, és amely eljárás szerint az egy teljes ciklusban kezelendö beömlö szennyvízet egymást követö adagokban vezetjük a reaktorba, a teljes kezelési ciklust egymást követö alciklusokra osztjuk meg, ahol mindegyik al-ciklus magában foglal egy betáplálási fázist, a nitritálás végbemeneteléhez egy levegöztetési fázis, ezután pedig egy anoxikus fázis van elöirányozva, amely utóbbi során a levegöztetést leállítjuk, és anitritek nitrogénné alakitása érdekében szénforrást táplálunk a reaktorba, azzal jellemezve, hogy a kezelendö szennyvizben, a vezetékben és a biológiai reaktorban valós idejű mérés-sorozatot hajtunk végre, értékeljük a beömlö szennyvízben az adott kezelendö térfogat nitrogén-terheltségét; és meghatározzuk egy teljes ciklus betáplálási fázisainak a minimális számát ennek a nitrogén-terheltség és a reaktorban lévö minimális folyadéktérfogatnak a függvényében a következö képlet alapján: Nalimmin ([NJf4 + ] inh!/> - F~m4.i [NH4 +J$)* VIIlill *N RES ahol Nalimmm :a betáplálási ciklusok minimális száma, FNH4j :a napi nitrogénes terheltség, [NH4 ]err : az ammónium koncetrációja a reaktorból kilépö szennyvízben,

2 Vmin: minimális folyadék-térfogat eltávolítás után és betáplálás előtt, NRBs: a teljes RES-ciklusok száma naponta, [NH<~ Jmhib: a nitritálóáló biomassza gátló ammónium-koncentrációja oly módon, hogy a betáplált térfogat-frakció-nitrogén koncetrációját a reaktorban tartózkodó folyadék-térfogatban hígitjuk, ami lehetövé teszi a nitritáló baktériumok gátlásának a kiküszöbölését, miközben a térfogat - frakció - nitrogén-terheltsége e legendő a reaktorban egy lökésszerü ammónia-terhelés vagy csúcs(érték)(p) biztosításához mindegyik fra kció elvezetésekor, ami kedvez a reaktorban a nitráló biomassza képződésének. 2. Az l. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a beömlő szennyvízben a kezelendő térfogat nitrogén-terheltségét a beömlő mennyiség vezetőképességének (X) és vizhozamának a mérésével értékeljük. 3. Az l. vagy 2. igénypont szerin ti eljárás, azzal jellemezve, hogy az ammóniás hirtelen/lökésszerű terhelési csúcs (P) mindegyik frakció elvezetésekor l kibocsátásakor meghaladja a vonatkozó a l-ciklus végére je llemző ammóniás koncentrációnak a 125%-át annyi időn keresztül, amely legfeljebb egyenlő az al-ciklus időtartamának a negyedével 4. Az elözö igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy mérjük és kontrolláljuk az oldott oxigén-koncentrációt a reaktorban annak alacsony értékeken történő fenntartása céljából, korlátozva a levegőztetési fázis időtartamát, és a kezelendő terheltséghez igazítva az oxigén-bevitelt. 5. A 4. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az oldott oxigén-koncentráció ingadozásait az aerob/ anoxikus al-ciklusok minimális Nbiolmm számával 0-2 mg 02/l közötti értékre korlátozzuk 6. Az 5. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a ténylegesen alkalmazott alciklus-szám (NC) a legnagyobb érték Nalimmm és Nbiolmm között. 7. Az e lőző igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy mérjük a ph-értéket a reaktorban, és a ph-érték önszabályozását biztosítjuk a szomszédos nitritálási és denitritálási fázisok váltogatásával, korlátozva a ph-értékek ingadozását 6,5-8,5, előnyösen 7 és 8 közé.

3 8. Az előző igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy mérjük a reaktorban a hőmérsékletet, és úgy biztosítjuk a hőmérséklet szabályozását, hogy az 5 és 45 C kőzőtt maradjon. 9. Az előző igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az "aerob/anoxikus" biológiai ciklusokat, a levegőztetési és anoxikus fázisok rögzitett időtartamaival előre meghatározzuk, és ezeknek a reakciós fázisoknak a tc teljes időtartamát az NC ciklus-szám függvényében számítjuk ki: tc = ( trbs - latim - tsedim - ~xtrac t) N C vagy trbs: a globális RBS ciklus időtartama taiun : a (nem frakcionált) globális betáplálás időtartama tserum : az ülepitési fázis időtartama l:exuact : az eltávolitási fázis időtartama. 10. Az előző igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy aszén-forrás betáplálásának az idejét a nem-levegőztetési fázis alatt belépő nitrogénes terhelés mérései alapján határozzuk meg. ll. Az előző igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy anaerobikus digesztorokban keletkező felúszó anyagok kezeléséhez alkalmazzuk. 12. Az 1-10. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzaljellemezve, hogy gázok kezeléséből származó kondenzátumok kezeléséhez alkalmazzuk. 13. Az 1-10. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az ürítéskor kezeletkezó lúgok kezeléséhez alkalmazzuk. 14. Berendezés nitrogénben koncentrált, különösen 100 mgn/1-t meghaladó koncentrációjú szennyvíz kezelésére, amely eljárás során ammóniumot nitritekké oxidálunk, ezt követően pedig a nitriteket gázhalmazállapotú nitrogénné denitritáljuk egy szekvenciális biológiai reaktorban, amelynek a reakció-fázisai részekre vannak osztva, és amely reaktor nitrifikáló baktériumokat tartalmaz, a müködési körűlmények úgy vannak előirányozva, hogy elősegítik a nitritáló baktériumok müködését, és maximálisan gátolják a nitrálő baktériumok müködését, és amely eljárás szerint az egy teljes ciklusban kezelendő beömlő szennyvizet egymást követő

4 adagokban vezetjük a reaktorba, a teljes kezelési ciklust egymást követő alciklusokra osztjuk meg, ahol mindegyik al-ciklus magában foglal egy betáplálási fázist, a nitritálás végbemeneteléhez egy levegőztetési fázis, ezután pedig egy anoxikus fázis van elöirányozva, amely utóbbi során a levegöztetést leállítjuk, és anitritek nitrogénné alakítása érdekében szénforrást táplálunk a reaktorba, azzaljellemezve, hogy eszközöket (17, 18, C) tartalmaz a kezelendő szennyvízben, a vezetékben és a biológiai reaktorban valós idejű mérés-sorozat végrehajtására, valamint a beömlő szennyvízben az adott kezelendő térfogat nitrogén-terheltségének az értékelésére, nevezetesen egy, a vezetőképesség (X) mérésére szolgáló szondát ( 17), a beömlő szennyvíz vízhozamának (Q) a méréséhez előirányzott vízhozam-méröt (18), továbbá egy teljes ciklus betáplálási fázisai számának kiszámítását, vezérlését és ellenőrzését biztosító eszközt (C) ennek a nitrogénes terhelésnek és a reaktorban lévő folyadék mennyíségének a függvényében, oly módon, hogy a betáplált térfogat-frakció nitrogén-koncentrációja fel van hígitva a reaktorban tartózkodó folyadék-térfogatban, ami lehetövé teszi a nitritáló baktériumok gátlásának az elkerülését, miközben a térfogat-frakció nitrogénes terheltsége e legendő a reaktorban egy lökésszerű ammónia-terhelés vagy csúcs (érték) (P) biztosításához mindegyik frakció elvezetésekor, ami kedvez a reaktorban a nitráló biomassza képződésének. 15. A 14. igénypont szerinti berendezés, azzaljellemezve, hogy tartalmaz a kilépő szennyvizben a vezetőképességet mérö szondát ( 19) és egy vízhozam-méröt (20); valamint a reaktorban (l) különféle méröeszközöketfméröfejeket, különösen vezetöképesség-mérö eszközt (21), oldott oxigén-koncentrációt mérő eszközt (22), redox-potenciált mérő eszközt (23) és ph-t mérő eszközt (24); és mindezek a szandák és eszközök össze vannak kapcsolva a kiszámító, vezérlő és ellenőrző eszközzel (C) annak érdekében, hogy folyamatában követni lehessen a kezelés (ki)fejlödését és vezérelni lehessen a korrekciós cselekményeket/beavatkozásokat. 16. A 14. vagy 15. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy szén-forrása (8) és adagoló szivattyúja (9) van, amelyet a (ki)számító, vezérlő és ellenőrzö eszköz (C) vezérel a szén-forrás egy anoxikus fázis alatt

5 eszközlendö betáplálásának - injektálásának - az ideje vonatkozásában, amely betáplálási idő a belépő nitrogénes terhelés mérései alapján van meghatározva. 17. A 14-16. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy levegőztető eszközei (10, ll, 12) vannak, amelyek egy (ki)számitó, vezérlő és ellenőrzö eszközzel (C) vannak az oldott oxigén koncentráció-mérések alapján vezérelve. A meghatalmazott: