Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet. Dr. Takács János, Nagy Sándor egyetemi docens, tanszéki mérnök

Hasonló dokumentumok
A Kis méretű szennyvíztisztító és víz

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

Biológiai szennyvíztisztítás

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

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

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

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

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

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

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

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

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

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

Magyar-szerb határon átnyúló szakmai együttműködés az arzénmentes ivóvízért (IPA projekt)

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

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

Szennyvíztisztítás III.

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz. Shenzen projekt keretén belül

Szennyvíztisztítás III.

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával

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

Szennyvíztisztítás. Harmadlagos tisztítás

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

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

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


Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

A VÍZ. Évenként elfogyasztott víz (köbkilométer) Néhány vízhiányos ország, 1992, előrejelzés 2010-re

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

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

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

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

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

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

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

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

MEMBRÁNTECHNOLÓGIAI SZAKMAI NAP MASZESZ - Budapest

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

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

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

Technológiai szennyvizek kezelése

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

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

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

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

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Szakmai ismeret A V Í Z

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

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

Erre a célra vas(iii)-kloridot és a vas(iii)-szulfátot használnak a leggyakrabban

KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

és s alkalmazása Dencs Béla*, Dencs Béláné**, Marton Gyula**

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

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

Laky Dóra, Licskó István. Ivóvizek arzénmentesítése

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait!

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

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

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK. Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szakon. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 2019 BAJA

Vízben oldott antibiotikumok (fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Ivóvíz: kémia

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

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

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

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Biofilm rendszerek alkalmazása a szennyvíztisztításban

Fenntarthatósági témahét 2017

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

SBR-rendszer folyamat-optimalizációja mikroszkópos eleveniszap-vizsgálat segítségével

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

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

Átírás:

MISKOLCI EGYETEM Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Dr. Takács János, Nagy Sándor egyetemi docens, tanszéki mérnök IX. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia Sopron 2009. október 79. Tartalom Bevezetés Hungária Rt. University of Miskolc 2 Hejőcsaba 1

Bevezetés Tisztítási hatásfok növelése intenzifikálással Leghatásosabb előülepítés előtti koagulálással mely jelentős hatással bír a további tisztításra Probléma: tápanyagok (C, N, P), melyek közül a P Minimumfaktor, Szabályozó tényező. Hungária Rt. University of Miskolc 3 Hejőcsaba Foszfor hatása a vízi életre A foszfor a vízben különböző formában előforduló elem, vegyület, amely az élővilág számára fontos építőelem, tápanyag. A szén és nitrogén mellett a foszfor az, amelynek mennyiségével a növények, mikroorganizmusok fejlődése, szaporodása befolyásolható. A növények fejlődéséhez legnagyobb mennyiségben szükséges elemek a szén, a nitrogén és a foszfor. A szén és a nitrogén könnyen hozzáférhető a növények számára, emiatt általában a foszfort választják szabályozó tényezőül, ez az ún. minimum faktor. A foszfor a felszíni vizek eutrofizációjához vezet, a vízben levő planktonok, algák túlzott növekedését idézi elő, és rontja a víz minőségét: rossz ízű és szagúvá válik az algák egy része mérgező anyagot termel oxigénhiány lép fel víz hasznosítási igénye, költségesebb tisztítás után realizálható fürdési, üdülési célra való felhasználása után az érdeklődés csökken. Az embereknél a fitoplanktonok által termelt mérgek dizentériaszerű jelenségeket, nyálkahártya gyulladást, halálos kimenetelű paralízist is okozhat (állatoknál néhány órán belül halálos). A szennyvizekből történő foszfáteltávolítás egyik legnagyobb feladattá lép elő, mint a szennyvíztisztítás harmadik lépcsője. Miskolci Hungária Egyetem Rt. Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 4 Hejőcsaba 2

Foszfor eredete, mennyisége A szennyvízben levő foszfortartalmú lebegő szennyezőanyag, ill. oldott foszfátok eredete: Emberi kiválasztás, anyagcsere 0,6 5,3 g P/lakos,nap foszforszennyezés; zömében ortofoszfátok természetesen alakos és oldott formájú; szennyvíztisztítás során alakos foszforból a lehető legkevesebb kerüljön oldott állapotba. Mosószerek 4 24,7 %; A szintetikus mosószerek kizárólag polifoszfátokat tartalmaznak Ipari technológiai folyamatok, Elsősorban az élelmiszeriparból, mosószergyártásból, textiliparból, fémfeldolgozó iparból, stb. ; mennyisége 1 250 mg/l között ingadozik az eredettől függően. A közvetlen foszforbemosódás mezőgazdasági területről az alábbi lehet bemosódás trágyázott területről túltrágyázás, műtrágyázás mezőgazdasági, állattartási szennyvizek. Mennyisége függ: a talaj típusától, minőségétől, talaj ph jától, trágyázás milyenségétől, intenzitásától, a csapadék intenzitásától, mennyiségétől, a topográfiai viszonyoktól. Csapadékkal befogadóba jutó foszfor Eredete a levegőszennyezés (füstgáz, finom, nehezen ülepedő por, stb.), így mennyisége erősen függ a terület légszennyezettségi állapotától. 5 Foszfor megjelenési formái A szennyvizekben a foszfor különböző formában fordulhat elő, amelyek közül a legjellegzetesebbek a következők: szerves, kötött foszfor komplex szervetlen foszfor oldható szervetlen ortofoszfát (a foszforciklus lebomlási terméke, biológiailag legjobban hasznosítható foszforvegyület) Tisztítás során a szerves foszfát és néhány komplex foszfát ortofoszfáttá alakul át, míg a komplex foszfát másik része a biológiai lebontás során hidrolizál. A foszfor megjelenési formája meghatározza a leválasztásánál szóbajöhető módszereket, technológiákat, amelyeknek célja a foszfortartalom lehető legnagyobb hatásfokú leválasztása a befogadó védelme érdekében. 6 3

Foszfor leválasztási módjai A csatornázott területről begyűjtött kommunális szennyvíz átlagos P tartalma: 6 8 mg/l. A befogadó védelme miatt ezt az értéket közel nullára kell csökkenteni. A közül a legismertebb módszerek: Mechanikai Biológiai Kémiai 7 Foszfor leválasztása Ülepítés Ülepítés: Ülepítéssel csak az alakos formában levő, ill. az adszorbeált foszfát távolítható el a szennyvízből. Emiatt a foszfát eltávolítás hatásfoka nagyon eltérő lehet, a szakirodalmak szerint 5 25 %. 8 4

Foszfor leválasztása Biológiai úton Biológiai leválasztás: A szennyvíztisztítás biológiai lépcsőjében a baktériumok sejtanyagban történő beépítéssel távolítják el a foszfátot, miközben az iszaptermelés megnő. A foszfáttalanítás mértéke nagymértékben függ a szennyvíz és az iszap C/P arányától. A foszfor leválasztás pontos mechanizmusa még nem teljesen tisztázott, de a szakirodalmak egyértelműen rámutatnak arra, hogy a foszfát ion adenozin trifoszfát hatására enzimatikus úton kötődik a szerves molekulákhoz. A szakirodalmak szerint a biológiai lépcsőben történő foszfát leválasztást nagyobbrészt a mikroorganizmusok anyagcseréje révén, és kis részben fémsók alakjában történő kicsapódása jelenti. A leválasztást befolyásolja: az eleveniszap foszfátfelvevő képessége a levegőztető medence O 2 tartalma (O 2 mg/l>2mg/l) az iszapelvétel folytonossága az iszap koncentráció (1,2 1,3g/l ill. e fölötti). A biológiai foszfáteltávolítás hatásfoka nagyon eltérő, 70 99% között változik. 9 Foszfor leválasztása Kémiai kicsapatás Kémiai kicsapatás: Az előző típusú foszfát eltávolításnál sokkal jelentősebb módszer a kémiai kicsapatás, melynek során a foszfát többértékű hidratált ionok reakciójaként oldhatatlan csapadék, mely adszorbeált állapotban választható le. A kémiai kicsapatással a polifoszfátionok és az ortofoszfátok leválasztása megoldható. A foszfáttartalmú kolloidok koagulációval jó hatásfokkal leválaszthatók. A koagulációkat szintén a hidratált fémionok segítik elő. A legfontosabb kicsapószerek: Fe (III) klorid, szulfát Alumínium (III) szulfát Kalcium hidroxid. 10 5

Kémiai kicsapatás módjai A vegyszeres kicsapatás a vegyszer bekeverés helyétől függően lehet: Elő kicsapatás Szimultán kicsapatás Utó kicsapatás 11 Intézeti kísérletek és eredmények A kísérletek célja: Előülepítés hatásfokának növelése A biológiai fokozat intenzifikálása Foszfor eltávolítás javítása Módszer, elv: Kolloid, ill. méret és sűrűség miatt nehezen ülepedő szilárd, lebegőanyagok koagulálása, leválasztása, mellyel megakadályozható a biológiai fokozatban történő beoldódás Foszfor kicsapatás és ülepítéssel történő leválasztása Mindkét feladat koagulálószerek felhasználásával lehetséges 12 6

Laboratóriumi kísérletek menete Laboratóriumi kísérletek menete: Koaguláló, flokkuláló vegyszer bekeverés ph beállítás 20 perces keverés után ülepítési görbe felvétele Derült rész és iszap szétválasztása Derült rész vizsgálata A derült rész laboratóriumi biológiai tisztítása Iszap vízteleníthetőségének vizsgálata 13 Az intenzifikálás hatása az ülepítés eredményességére KÉPEK AZ ÜLEPÍTŐ HENGEREKRŐL 14 7

Az intenzifikálás hatása az ülepítés eredményességére II. Az előülepítő intenzifikálását egy vagy két vegyszer ( Ca(OH) 2, Ca(OH) 2 +FeSO 4 ill.fe 2 (SO 4 ) 3 ) hozzáadásával kell elvégezni úgy, hogy az ülepítőre feladott zagy szuszpenzió phja maximum 9 legyen. Hatásai: 1. A szennyvízben erőteljes pelyhesedés (a kolloid méretű részecskék koagulálódása, oldott szennyezők, pl. foszfor kicsapódása) indul be, amely hatásosabb előülepítést eredményez. 2. A javasolt előülepítés után a szennyvíz szennyezettsége (KOI), foszfortartalma jelentősen csökken. A maradó foszfortartalmat a biológiai lebontás során a mikroorganizmusok tápanyagként hasznosítják. Hatására elmarad a befogadó tó, vízfolyás eutrofizációja. 15 Az intenzifikálás hatása az ülepítés eredményességére III. Az intenzifikálás hatása az ülepítés eredményességére 3. Ülepítés után a túlfolyás phja = 7,58, azaz a biológiai tisztítási folyamatot nem hátráltatja. A jó hatásfokú ülepítés hatására csökken a biológiai tisztítás időigénye, a tisztított víz sótartalma, nő a biológiai tisztítás hatásfoka és a biológiai tisztítási fokozat terhelhetősége 16 8

Az intenzifikálás hatása a biológiai tisztításra Alacsonyabb KOI, azaz szervesanyag tartalom jut biológiára Kevesebb lebegőanyag (iszapanyag), amely a biológiai medencében az iszapkor növekedéséhez vezet Kevesebb fölösiszap keletkezése várható A biológiai tisztításhoz szükséges phértékek beállíthatók (elsősorban a nitrogén eltávolítás érdekében) Az eredményességről különböző laboratóriumi kísérletek segítségével győződtünk meg. 17 Aerob lebontás időbeni változása A rács után vett minta vegyszeres kezelése után az aerob lebontás időbeni változása P ill. KOI P méréssel jellemezve 1 Minták P KOI Rács (kezelés előtt) 9,4 557 Rács (kezelés + ülepítés után) 0,81 133 Recirkulációs iszap (kezelés /átmosás után) 0,93 30 (kezdéskor) 0,74 70 (30 perc múlva) 0,68 51 (60 perc múlva) 0,65 57 (90 perc múlva) 0,55 49 (120 perc múlva) 0,57 53 (150 perc múlva) 0,64 53 (180 perc múlva) 0,69 36,9 (210 perc múlva) 0,85 28,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Rács (kezelés+ülepítés után) Recirkulációs iszap (kezelés után) kezdete (30 perc múlva) (60 perc múlva) (90 perc múlva) (120 perc múlva) (150 perc múlva) (180 perc múlva) (210 perc múlva) (240 perc múlva) Az aerob medencében való tartózkodási idő meghatározása a P tekintetében KOI 140 120 100 80 60 (240 perc múlva) 0,65 28,9 Az aerob medencében a benntartózkodási idő meghatározása, a P és a KOI változás függvényében 40 20 Rács 0 (kezelés+ülepítés után) Recirkulációs iszap (kezelés után) kezdete Az aerob medencében való tartózkodási idő meghatározása a KOI tekintetében 18 Hungária Rt. Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Hejőcsaba (30 perc múlva) (60 perc múlva) (90 perc múlva) (120 perc múlva) (150 perc múlva) (180 perc múlva) (210 perc múlva) (240 perc múlva) 9

Többlépcsős biológia modellezése a P és N tápanyagok leválasztásának érdekében Az aerob lebontást és az anox biológiai kezelést felváltva (ciklikusan) alkalmaztuk. A 28,8 18,1 37 37 0,565 0,83 1 1,15 45,6 32,9 25,1 29,3 10,31 7,44 5,67 6,62 5,56 5,37 4,4 2,77 1,69 1,63 1,34 0,84 7,5 2,5 1,8 1,8 19,5 11,57 8,81 9,26 KOI P NO 3 NO 3 /N NO 2 NO 2 /N + NH 4 /N N összes Aerob Anox 1 2 3 4 5 6 Az A kísérlet ciklusainak eredményei T[h] 19 Többlépcsős biológia modellezése a P és N tápanyagok leválasztásának érdekében Az aerob lebontást és az anox biológiai kezelést felváltva (ciklikusan) alkalmaztuk. B 20,4 36 37 0,805 0,99 1,14 40,1 36,8 18,95 9,06 8,32 4,28 5,16 4,2 5,07 1,57 1,28 1,54 5 2 1,9 15,63 11,6 7,72 KOI P NO 3 NO 3 /N NO 2 NO 2 /N + NH 4 /N N összes Aerob Anox 1 2 3 4 5 6 A B kísérlet ciklusainak eredményei T [h] 20 10

Az intenzifikálás hatása a biológiai tisztításra Alacsonyabb KOI, azaz szervesanyag tartalom jut biológiára Kevesebb lebegőanyag (iszapanyag), amely a biológiai medencében az iszapkor növekedéséhez vezet Kevesebb fölösiszap keletkezése várható A biológiai tisztításhoz szükséges phértékek beállíthatók (elsősorban a nitrogén eltávolítás érdekében) Az eredményességről különböző laboratóriumi kísérletek segítségével győződtünk meg. 21 Az intenzifikálás hatása a biológiai tisztításra Alacsonyabb KOI, azaz szervesanyag tartalom jut biológiára, Kevesebb lebegőanyag (iszapanyag), amely a biológiai medencében az iszapkor növekedéséhez vezet, Kevesebb fölösiszap keletkezése várható, A biológiai tisztításhoz szükséges phértékek beállíthatók (elsősorban a nitrogén eltávolítás érdekében). Az eredményességről különböző laboratóriumi kísérletek segítségével győződtünk meg. 22 11

Megállapítások Kísérletekkel bizonyítottuk, hogy érdemes intenzifikálást végezni Intézetünk kidolgozott egy olyan biológiai tiszítási módszert, mely a határértékeket tartani tudja foszfor és nitrogén esetében, ezeket kísérleti adatokon keresztül bemutattuk Intenzifikálás hatására az oldott KOI, illetve foszfor koncentráció jelentősen csökken A vizsgált biológiai rendszer képes megfelelő paraméterekkel feladatát teljesíteni Jól kezelhető iszapot nyerhetünk ki a rendszerből. 23 Köszönöm a figyelmet! University Hungária of Rt. Miskolc 24 Hejőcsaba 12