CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA



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

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

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

Anaerob fermentált szennyvíziszap biokémiai jellemzése enzimaktivitás vizsgálatokkal

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

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

Az együttrothasztás tapasztalatai a BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi telepén

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

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

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

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

A szennyvíztelepi biogáztermelés optimálása és az üzemelés nyomon követése

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Biogáztermelés szennyvízből

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

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

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

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

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2012/4. ütem -

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Anaerob rothasztók üzemének ellenőrzése biokémiai paraméterek alapján

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

Konyhai- és éttermi hulladékok anaerob kezelése Oláh József * Palkó György * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2011/1. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/2. ütem -

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2013/3. ütem -

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

A vízügyi ágazat biogáz üzemeit az alábbi táblázat mutatja:

Ambrus László Székelyudvarhely,

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2013/4. ütem -

Az anaerob rothasztók üzemének ellenőrzése

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

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Proline Prosonic Flow B 200

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

Az anaerob rendszerek jellemzése és ellenőrzése

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2013/1. ütem -

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

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

Biogáz termelés - hasznosítás

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

Biogázok előállítása szennyvíziszapból és más hulladékokból

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

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

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

Az anaerob iszapkezelésben rejlő energia-termelési és hasznosítási lehetőségek Palkó György Oláh József Szilágyi Mihály FCSM Rt.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

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

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

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület SEE-REUSE. Somogydöröcske Nyugati utca 122. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

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

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

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

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

5. A talaj szerves anyagai. Dr. Varga Csaba

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

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel.

Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, december 10.

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

kémiai vegyület energiatartalma égési reakció során felszabadul

Biogáz konferencia Renexpo

SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL

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

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

Az iszapkezelés trendjei

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

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSA Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA

A talaj szerves anyagai

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

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

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

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

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

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

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

Átírás:

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Szalay Gergely technológus mérnök

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Kapacitás: 200 000 m 3 /nap Vízgyűjtő terület: 190 km 2 Ellátott lakosság: 600 000

Mezofil rothasztók Üzemi hőmérséklet: 37 C Reaktor térfogat: 2 12000 m 3 Hidraulikai tartózkodási idő: 20 d Kapacitás: 72 t iszap száraz anyag / nap Terv. szerves anyag terhelés: 2.2 kg szerves száraz anyag/m 3 nap

KO-SZUBSZTRÁT ROTHASZTÁS Hő & Villamos energia Biogáz Saját szennyvíziszap Kogenerációs kiserőművek (Gázmotorok) Beszállított szerves hulladék Mezofil anaerob fermentáció Kirothasztott iszap víztelenítés

KO-SZUBSZTRÁT ROTHASZTÁS Ko-szubsztrát rothasztás vagy együtt rothasztás során szabad kapacitással rendelkező szennyvíztelepi rothasztókba energiában gazdag szerves hulladékokat fogadunk. Alap szubsztrát és ko-szubsztrát együttes rothasztása történik, amely magasabb biogáztermelési hozamot eredményez a jobb mikro- és makroelem ellátottság következtében. Alap szubsztrát a rothasztó fő beviteli anyaga szennyvíziszap (mezőgazdasári rothasztó: hígtrágya) biztosítja az alapvető tápanyagokat (N, P) és mikroelemeket (Ca, Fe, Mg, Mn, Co, ) Ko-szubsztrát különféle szerves hulladék anyagok: - könnyen biodegradálható fehérjék, zsírok, olajok, ecetsav, metanol, anaerob fermentáció köztes termékei - nehezen biodegradálható cellulóz, hemicellulóz, lignin gyakori előkezelési igény a szivattyúzhatóság érdekében konzisztencia: folyékony, félfolyékony, szilárd, szilárd részekkel kevert, tisztaság: inert anyag tartalom (csomagolás, fémtartalom sörösdoboz,...)

ROTHASZTÓK ÜZEMÉNEK ELLENŐRZÉSE Technológiai paraméterek Klasszikus paraméterek Biogáz összetétel Enzimaktivitás mérések Hidraulikus tartózkodási idő ( nap ) Szerves anyag terhelés (Kg szerves szárazanyag/m 3 nap) Szerves anyag lebontás (%) ph Összes illósav (mint mg/l CH 3 COOH ) Lúgosság (mint mg CaCO 3 / l) Összes illósav és lúgosság arány száma Illó savak összetétele (Ecetsav, Propionsav, Kapronsav stb. ) Metán (v % ) Szén-dioxid (v % ) Hidrogén (v % ) Oxigén (v % ) Nitrogén (v % ) Kén-hidrogén ( ppm ) Sziloxánok (ppm) Dehidrogenáz Celluláz Proteáz Lipáz

ÜZEMELLENŐRZÉS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Enzimaktivitás mérések Enzimaktivitás méréssel a rothasztóban lejátszódó hidrolízis folyamata jellemezhető. Az Észak-pesti szennyvíztisztító telepen az üzemellenőrzéshez a dehidrogenáz és a celluláz enzimaktivitás méréseket alkalmazzuk. Dehidrogenáz enzim aktivitás: - összaktivitást jellemző paraméter Celluláz enzim aktivitás: - a cellulóz hidrolízisét, bontási aktivitását jellemző paraméter Proteáz enzim aktivitás: - a proteinek, fehérjék hidrolízisét jellemző paraméter Lipáz enzim aktivitás: - a zsírok hidrolízisét jellemző paraméter

ÜZEMELLENŐRZÉS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Dehidrogenáz ezimaktivitás meghatározása -összaktivitást jellemző paraméter, jól jellemzi a mikroorganizmusok által végzett lebontó folyamatok intenzitását. -a dehidrogenázokat TTC segítségével, színreakcióval mutathatjuk ki: A dehidrogenázok a hidrogén átvitelét katalizálják a redukált hidrogén donorról az oxidált állapotú hidrogén akceptor szubsztrátra. A dehidrogenáz aktivitás azon alapszik, hogy az alkalmazott mesterséges hidrogén akceptor, a 2,3,5,-trifenil-tetrazólium klorid (TTC), az enzim által katalizált folyamat eredményeképpen vörös színű, vízben oldhatatlan trifenil-formazánná (TPF) redukálódik, melynek mennyisége a színreakció után spektrofotometriásan mérhető. A formazán vörös színének intenzitását 485 nm-en etanollal szemben mérjük. A rózsaszínű formazán ily módon jelzi a sejtszuszpenziók, tenyészetek, mikrobaközösségek stb. életképességét. Tehát a piros szín megjelenése mikrobiális tevékenységre utal. Toxikus anyagok jelenlétében a dehidrogenáz enzimaktivitás gátolt, ezért a TTC redukciója nem történik meg, vagyis piros szín nem jelenik meg.

ÜZEMELLENŐRZÉS AZ ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN Celluláz enzimaktivitás meghatározása - a cellulóz hidrolízisét, bontási aktivitását jellemző paraméter. A celluláz enzim katalizálja a cellobióz β-glükozid, vagy a karboximetilcellulóz (CMC) hasonló kötéseinek hasítását. A rothasztóban a celluláz enzimek a cellulóz-származékok bontását végzik. A cellobiáz enzimaktivitása a cellulózszármazékok lebontása során keletkező glükóz képződési sebességgel arányos, amelyet 3,5,-dinitro-szalicilsavval tudunk meghatározni. Mint minden biológiai vizsgálatnál itt is fontos a vizsgált rendszer ph-értéke. Az enzimek, illetve a biológiai rendszerek megfelelő működéséhez, így hiteles vizsgálatához is szükséges a ph-érték 6,5-8,5 tartományban tartása.

Metánképződés Acetogenezis Ecetsavképződés Savképződés Hidrolizis SZERVES ANYAG LEBONTÁS AZ ANAEROB RENDSZEREKBEN KOMPLEX SZERVES ANYAG Fehérjék Szénhidrátok Lipidek Aminosavak, Cukrok Zsírsavak, Alkoholok KÖZTES TERMÉKEK (C>2; propionát, butirát stb) Ecetsav Hidrogén, széndioxid 72 28 Metán Széndioxid Forrás: Iowa State University BioE 202 Anaerobic Treatment s

2014-ben beszállított hulladékok Teljes mennyiség: 76 737 t Víztelenített szennyvíziszap 20-30% száraz a. 80-85 % szerves száraz a. Élelmiszeripari folyékony hulladék KOI: 100 000 300 000 mg/l csatornatisztításból származó Csatornaiszap Élelmiszeripari növényi maradvány 30-40% száraz a. 85-90 % szerves száraz a. Állati hulladék (ATEV) 15-20% száraz a. 85-90 % szerves száraz a. Anaerob rothasztók Anaerob rothasztók Anaerob rothasztók Anaerob rothasztók Csatornaiszap-fogadó állomás

BESZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSE Víztelenített iszap fogadó állomás Víztelenített iszap kezelés Szilárd hulladékok Folyékony hulladék fogadó állomás Folyékony hulladékok Tároló tartály Dezintegrátor / mancser Aprítandó folyékony hull. Állati hulladékok Állati hulladék fogadó állomás Anaerob rothasztók Áram Hő

VÍZTELENÍTETT ISZAP FOGADÓ ÁLLOMÁS

ÉSZAK-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FOLYAMATÁBRA VÍZTELENÍTETT ISZAP FOGADÓ Víztelenített iszap Szilárd hulladék R Fogadó bunker Szállító csigák Iszap szivattyú Anaerob rothasztók Hőcserélő Iszap tartály Aprító Hígítás saját kevert iszappal

Cellulóz tartalmú élelmiszeripari hulladékok Gyümölcstörköly - Rauch Növényi maradvány - Zwack

Cellulóz tartalmú élelmiszeripari hulladékok Rauch gyümölcstörköly kísérleti rothasztása laboratóriumi kisrothasztókban Fajlagos gázkihozatal ( l/kg száraz anyag) Nemes bodza Piros ribizli Vad bodza 238 130 109 Kontroll 1l oltóanyag + 2l rothasztott iszap Nemes bodza 1l oltóanyag + 2l rothasztott iszap + 270g nemes bodza Piros ribizli 1l oltóanyag + 2l rothasztott iszap + 320g piros ribizli Vad bodza 1l oltóanyag + 2l rothasztott iszap + 290g vad bodza hőm.: 37 ºC, ph: 7,6

Beszállított mennyiség [t] Cellulóz tartalmú élelmiszeripari hulladékok Gyümölcstörköly - Rauch Növényi maradvány - Zwack 400 350 Rauch Zwack Total 300 250 200 150 100 50 0

mg TPF/g iszap száraz anyag Enzimaktivitás diagram 2014 Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Dehidrogenáz enzimaktivitás 0,5 Reactor 1 Reactor 2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Enzimaktivitás diagram 2014 Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Celluláz enzimaktivitás mg glükóz /g iszap száraz anyag 10 8 6 4 Reactor 1 Reactor 2 2 0

Enzimaktivitás diagram 2014 Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Celluláz enzimaktivitás 10 mg glükóz /g iszap száraz anyag 8 6 4 Rauch Zwack Total Reactor 1 Reactor 2 2 0

Köszönöm a figyelmet! Szalay Gergely technológus mérnök szalayg@fcsm.hu