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



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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

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

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

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

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

Biológiai szennyvíztisztítás

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

MMK Szakmai továbbk SZENNYVÍZTISZT TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

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

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

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

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

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

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

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

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

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

Biológiai szennyvíztisztítás klasszikus modellje (városi szennyvíz tisztítására) Biológiai műveletek

Szennyvíztisztítás (szakmérnöki kurzus)

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

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

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

MMK Szakmai továbbképzés Szennyvíztisztító telepek intenzifikálása SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK INTENZIFIKÁLÁSA

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

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

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

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

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

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

A hagyományos és természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek. Zöld Zsófia, Környezeti mikrobiológia és biotechnológia

Bevezetés - helyzetkép

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

univerzális szennyvíztisztító kisberendezések

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

Solymá r nágyko zsé g szénnyví z tisztí to télépé

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Fejes Ágnes ELTE, környezettudomány szak

Nitrogén-eltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

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

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

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

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

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

Technológiai szennyvizek kezelése

Szabó Anita Egyetemi adjunktus BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Szennyvíztechnológus Víz- és szennyvíztechnológus 2/42

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

Eleveniszapos lépcső kiépítése csepegtetőtestek után a hazai és európai normák teljesítése érdekében.

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Eljárás nitrogénben koncentrált szennyviz kezelésére

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ KISBERENDEZÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, EREDMÉNYEK

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

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

A CIKLIKUS. Inwatech Környezetvédelmi Kft TECHNOLÓGIÁK ÚJ GENERÁCIÓJA

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Szakmai ismeret A V Í Z

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

Természetközeli szennyvíztisztítás alkalmazási lehetőségei szolgáltatásaink - referenciák. Dittrich Ernő ügyvezető Hidro Consulting Kft.

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

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

Modern szennyvíztisztítási technológiák

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

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

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

Ciklizált szennyvízbetáplálás és iszapülepítés hatása az iszap morfológiájára az aerob szennyvíztisztításnál.

Vízvédelem. Második szennyvíztisztítási fokozat / elsődleges kezelés / biológiai tisztítás AJNB_KMTM_ /2019-es tanév II.

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz. Shenzen projekt keretén belül

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

1.1.1 Szennyvíztisztítási technológia ismertetése

MASZESZ. Vízipari újdonságok, fejlesztések, innovációk. ReWater konténeres ivóvíztisztító rendszer. Lajosmizse,

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

Túlterhelt szennyvíztisztítók intenzifikálása tiszta oxigénnel

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

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

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

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM


Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Átírás:

Szennyvíztisztítás nem oldott, darabos szennyezők mechanikus eltávolítása FIZIKAI TISZTÍTÁS oldott anyagok + finom lebegő szilárd anyagok + mikroorganizmusok + szerves anyagok lebontása, eltávolítása BIOLÓGIAI ÉS KÉMIAI TISZTÍTÁS

Települési szennyvizek tisztításának módszerei Tisztítási technológiák csoportosítása minőség (hatékonyság) szerint: Elsőfokú vagy mechanikai tisztítás: fizikailag elválasztható, darabosabb úszó és lebegőanyagok eltávolítása -segítségükkel tudjuk megvédeni a tisztító műtárgyait, Görgetett, részben úszó nagyobb tárgyak, fa és kődarabok, homok, felúszó zsíros, olajos részek, Műtárgyak: kőcsapda, durva, majd finomabb rácsok, szűrők, homok és zsírfogó

Fizikai szennyvíztisztítás berendezései -Kő-kavicsfogó (5-20 cm) -Rács (6 mm 5 cm) -Homokfogó -Zsírfogó -Ülepítők -Zsírfogó A rácsszemét szállítása Rácsszűrő tisztítása

-Ülepítő (< 0,2 mm; víznél nehezebb szemcsék, valamint úszó- és lebegőanyagok kiválasztására) Alkalmazása: a) önálló mechanikai tisztítóberendezésként b) elő- és utóülepítőként biológiai és kémiai tisztítórendszereknél Utóülepítő szennyvíziszap Iszapsűrítő akna, Iszapprés Típusai: -Hosszanti átfolyású, négyszögletes -Sugárirányú átfolyású, kör alaprajzú (Dorr ülepítők) -Függőleges átfolyású tölcséres

Ülepítés hatásosságának növelése: flokkulálás (pelyhesítés) derítés - flotálás flokkulálószerek: FeSO 4, FeCl 3, Al 2 (SO 4 ) 3, KAl(SO 4 ) 2 Méretnövelés!

Másodfokú, biológiai tisztítás: -szennyvízben: oldott és kolloid állapotú szerves anyag -a mikroorganizmusok tevékenységén alapuló folyamat, oxigén jelenlétében a természetes öntisztuláshoz hasonló aerob folyamat szerves vegyületek lebontása mikroorganizmusok növekedése -80-90%-os hatásfok mineralizáció Harmadfokú tisztítás: a szennyvízben maradó oldott ásványi anyagok egy részét -nitrogént és foszfort, -nehezen kivonható nehézfémeket Különösen az érzékeny befogadókba kerülővizek tisztításakor (állóvizek, kis vízhozamú vízfolyások, vízparti üdülőterületek) fontos.

Biológiai szennyvíztisztítás lebegő szerves részecskék, oldott és kolloidális szennyezők lebontása biokémiai úton. Mikroorganizmusok felhasználása a) Aerob (pl. C CO 2 H H 2 O) b) Anaerob (pl. C,H CH 4 ) szaprofiták, gombák, élesztők, baktériumok -nitrifikáló: NH 3 NO 2 - NO 3 - -Kénfaló: S SO 3 -, SO 4 2- -Vasbaktériumok: Fe(II)-oxid Fe(III)-oxid -Metánoxidálók: CH 4 CO 2 + 2 H 2 O fő folyamat: denitrifikáció NO 3- N 2 (szénforrás, NO3- jelenléte) Szabályozó paraméterek: hőmérséklet - hőátadás ph oldott oxigén levegőztetés átadási felület - keverés ásványi tápanyagok (N, P, K, Mg) mikroelemek (Fe, Cu, Co, ) nehézfém-mérgezés (galvánüzem) toxikus szerves vegyületek (biocidek)

Biológiai tisztítási technológiák csoportosítása: Gyökérzónás szennyvíztisztítás a szennyvíz a rizómákkal sűrűn átszőtt talajon történő átfolyás során tisztul meg. -növényi tápanyagok, szerves anyagok eltávolítása (növényi felvétel, talajszemcsékhez kötődés és biológiai folyamatok ill. szűrés) során megy végbe. A növényekben a tápanyagok eloszlása függ a terheléstől, valamint a növényi résztől (gyökér, szár, levél). 2% N; 0.4% P, A koncentráció mértéke függ az évszaktól.

1. oldóakna; 2. gyökérágy I.; 3. visszaduzzasztó akna; 4. gyökérágy II.; 5. szűrőakna

Csepegtetőtestes tisztítás: A csepegtetőtestekre kerülő szennyvíz a tölteteken kialakuló biológiai hártya felszínén lassan halad illetve csepeg lefelé. A csepegtetőtest szilárd porózus, nagy felületű anyagon megtelepülő biológiai hártya, a biofilm segítségével bontja le a szennyeződéseket. A szennyvíz oldott szennyezőanyagai és az oldott oxigén a biológiai hártyában az asszimiláló mikroorganizmusok környezetébe diffundál. Eközben sejthártyatömeg keletkezik. A feszín közeli térben heterotróf, a hártya mélyén autotróf baktériumok

Merülőtárcsás biofilmes szennyvíztisztítás oxigénfelvétel tápanyagfelvétel Előnyei: - a leváló biohártya jól ülepíthető - Denitrifikálás is megvalósítható teljesen bemerített tárcsákkal

Eleveniszapos technológia: - a lebontást végző szervezetek iszappehely formájában a szennyvízben alakulnak ki. -a levegőt vagy befúvatjuk, vagy mechanikus szerkezetekkel oszlatjuk el -végtermék: eleveniszap (mikrobák által képzett biomassza) -nitrát eltávolítását heterotróf --- oxigénhiány -az ammónium oxidációját nitrifikáló autotróf, ---oxigénellátás -a foszfor felvételt a foszfor-akkumuláló heterotróf mikroorganizmusok végzik. Váltakozva kell biztosítani az aerob és anaerob körülményeket. Térben elkülönítve folyamatos rendszer, vagy Időben elválasztva -- szakaszos betáplálású rendszer

Élőgépes technológia az előző biológiai technológiák ötvözése. - vissza a természetbe - de felgyorsítva: a rendelkezésre álló technológia minél hatékonyabb felhasználása. Cél: egységnyi reaktortérben minél több aktív biomassza (egy kritikus koncentrációig, 3000-6000 g/m 3 az utóülepítő leválasztási hatékonysága miatt) Intenzifikálási lehetőségek: -a magas eleveniszap koncentrációjú reaktor után nem ülepítőt, hanem membránszűrést alkalmazunk. (két-háromszoros iszap koncentráció; de energiaigényes) -az eleveniszapos reaktort biofilmmel intenzifikáljuk. Ekkor nagy fajlagos felületű hordozó töltetet rakunk a reaktorba, a megtelepedő bakteriális biomassza teszi intenzívebbé a lebontást.

Az Élőgépes technológiai előnyei: -a biológiai sokféleség kihasználása -egyesíti a hagyományos eleveniszapos technológiák és a természetközeli tisztítási módszerek előnyeit -kisebb léptékben is megvalósítható (falvak) Levegőztetett reaktorokból és az azokra telepített 2-3000 fajból álló ökoszisztémából (baktériumok mellett zooplanktonok, különböző növények, sőt, kagylók csigák és halak) épül fel. Sok-cellás felépítésű, az egyes cellákban a lebontás előrehaladásával más és más összetételű életközösség jön létre. Töltet: élő növényi gyökerek kis térfogatban nagy felület, oxigén + szerves savak segítik a lebontást,

A növények a reaktor üzemi víz felszínétől 4-5 cm-re, rácson vannak telepítve, 30-40 cm mély, 5-6 cm pálcaközű kazettákban. A kazettarácson 1 cm vastag műanyag rács, azon kerámia golyócskák vannak, errre telepítik a növényeket.

Szakaszos betáplálású, eleveniszapos (SBR-rendszer): teljes biológiai tápanyag-eltávolításra alkalmas. (többletfoszfor és összes nitrogén is) A lebontás és folyadék-szilárd anyag elválasztás egyetlen medencében játszódik le. Fázisok: feltöltés (nyers szennyvíz bevezetése) tisztítás (lebontás) ülepítés (szétválasztás) dekantálás (elvezetés) 1. Feltöltés: Nyers szennyvíz lassú bejuttatása a reaktorba. Az iszaprétegben anaerob viszonyok alakulnak ki biológiai foszforeltávolítást elősegíti

2. Tisztítás: 2 reaktortér, a reakció végére kevert rendszer alakul ki. Előtétreaktor (mechanikusan kevert reaktor) Anoxikus/anaerob viszonyok: Szerves a. lebontás, Nitrát nitrogén Szerves anyag koncentrációcsökkenés a recirkuláció miatt. eleveniszapos szennyvíz (szerves szennyezők, ammónia) Visszavezetés oxigénmentesítőn át (nitrát) Főreaktor (levegőztető reaktor) Aerob viszonyok: Ammónium nitrát Csökkenő oxigénmennyiség a nitrifikálás következtében. 3. Ülepítés: fázisszétválasztás (tiszta víz és iszap) 4. Dekantálás: a) tisztított víz elvezetése. b) Fölösiszap elvétel iszapsűrítő medencébe, majd az iszapprésre

Beérkező szennyvíz mennyisége éves átlag 1000 Tervezési érték 900 800 700 [m3/nap] 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 év (a diagramok a Telki szennyvíztelep mérési adataiból készültek)

Nyers és tisztított szennyvíz KOI kr 900 800 700 Tervezési érték [m g/l] 600 500 400 300 200 100 Kibocsátási határérték 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nyers szennyvíz Tisztított szennyvíz

Nyers és tisztított szennyvíz TN 100 90 80 [mg/l] 70 60 50 40 30 20 10 Tervezési érték Kibocsátási határérték 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adatsor1 Adatsor2 Nyers és tisztított szennyvíz TP 40 35 30 25 [mg/l] 20 15 10 5 Tervezési érték Kibocsátási határérték 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adatsor1 Adatsor2

Az előadáshoz felhasznált főbb irodalmak: Halász J. - Hannus I. Kiricsi I. :Környezetvédelmi technológia, Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged 2007 Havasfalvi tímea: Élőgépes szennyvíztisztítás - a Telki szennyvíztelep példáján. Szakdolgozat, Szeged 2010. szerkesztés alatt Az Organica honlapja (www.organica.hu) és prospektusai A BME és a Szent István Egyetem honlapján található előadásanyagok http://kemtech.net/tkurzus/06_viz/06main.htm#09 Ajánlott irodalom: Természetközeli szennyvíztisztítás. Pp. 383-393. in: Szűcs et al (szerk): Vízkészletvédelem. Miskolc, Bíbor Kiadó 2009