SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSA Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Hasonló dokumentumok
MEZOFIL ÉS TERMOFIL AEROB ISZAPSTABILIZÁCIÓ

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

ROMÁN PÁL A SZENNYVÍZISZAP BIOKÉMIAI STABILIZÁCIÓJÁNAK ÉS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ÚJSZERŰ ELJÁRÁSAI

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

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

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

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

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

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

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

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

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

Vízvédelem KM011_1. Szennyvíziszapok. A keletkezett szennyvíziszap kezelése. Az iszapkezelés lépései. Iszapsűrítés

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

ISZAPKEZELÉS ELJÁRÁS, GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

Technológiai szennyvizek kezelése

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

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

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

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

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

és/vagy INWATECH Környezetvédelmi Kft

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

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

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

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

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

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

Évelő lágyszárú növények biomasszájának hasznosítása

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

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

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

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

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

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

Az együttrothasztás tapasztalatai a BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi telepén

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Microthrix parvicella megfékezése üzemi tapasztalatok az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

1. Bevezetés A. TRUZSI, I. BODNÁR, Z. FÜLÖP

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

Létesített vizes élőhelyek szerepe a mezőgazdasági eredetű elfolyóvizek kezelésében

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

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

Szennyvíztisztítás 9. ea.

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

ISZAPMANAGEMENT kitekintés nyugati irányba

Szennyvíziszap termikus hasznosítása Kovács Károly október 8.

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Iszapkezelés és biogáz hasznosítás a nagy szennyvíztisztító telepeken

Szennyvíziszapból trágya előállítása. sewage sludge becomes fertiliser

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

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

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

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, május 30.

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

Komposztálók működése télen Hazai kilátások a komposztálás jövőjére tekintettel

A vízügyi ágazat biogáz üzemeit az alábbi táblázat mutatja:

Új lehetőségek a biogáz technológiában

Ambrus László Székelyudvarhely,

Ferrát-technológia alkalmazása biológiailag tisztított szennyvizek kezelésére

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

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

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

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

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

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

Proline Prosonic Flow B 200

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

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

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

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

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A biomasszahamu, mint értékes melléktermék

Hamburger Hungária Kft. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 2018.

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

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

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

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

GYÓGYSZEREK ÉS METABOLITJAIK ELTÁVOLÍTHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA SZENNYVÍZBŐL

Cementipari hasznosítás

Átírás:

SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSA Román Pál - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

SZENNYVÍZISZAP ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA Szennyvíziszap Termikus kezelés Biokémiai stabilizáció Égetés Elgázosítás Pirolízis Mezofil és termofil rothasztás Mezofil és termofil aerob stabilizáció Hőenergia Füstgáz (CO 2, H 2 O) Hamu Szintézisgáz (CO, H 2 ) Hamu Pirolízis gáz, Olaj, TARS, CHAR Biogáz Hőenergia

TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA SZENNYVÍZISZAPBÓL Termék megnevezése Alapanyag Eljárás Hasznosítás Struvit (MgNH 4 PO 4 x 6H 2 O) Kalcium-foszfát Szennyvíziszap Szennyvíziszap csurgalékvíz Szennyvíziszap égetéséből származó hamu AirPrex NuReSys Pearl Phosnix PHOSPQ Gifhorn Struvia SEPHOS Termokémiai Műtrágya Műtrágya Mosópor Ipari foszfát Vas-foszfát Szennyvíziszap KREPKO Műtrágya Nehézfémek Szennyvíziszap égetéséből származó hamu SEPHOS További kezelés VFA ( Illékony szerves savak ) Szennyvíziszap UTB - RENEW Biopolimer Tisztítószer SRF Szennyvíziszap Komposztálás Tüzelőanyag Mosott homok Csatornaiszap Durva anyag leválasztás Mosás Habbeton Homokpolimer

SZENNYVÍZISZAP ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA AEROB ÉS ANAEROB BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁS.

AEROB ÉS ANAEROB BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁS KOMPLEX SZERVES-ANYAGOK AEROB ÉS ANAEROB LEBONTÁSA Aerob oxidáció C 6 H 12 O 6 +6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O + Hő + Biomassza ΔG = 2871 kj/mól Komplex anaerob lebontás C 6 H 12 O 6 3 CH 4 + 3 CO 2 + Hő + Biomassza ΔG = 404 kj/mól Metán aerob oxidációja 3 CH 4 + 6 O 2 3 CO 2 + 6 H 2 O ΔG = 2467 kj/mól ΔG Gibbs-féle szabadenergia (más néven szabadentalpia) változás Forrás: Öllős Géza Oláh József Palkó György : Rothasztás

AEROB BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁS Pszichrofil Hőmérséklet:0-20 ºC ( (CAD - Conventional Aerobic Digestion) ( A/AD Aerob/Anoxic Digestion) Mezofil Hőmérséklet:35-40 ºC SNDR (Storage Nitrification Denitrification Reactor) Jellemző üzemi hőmérséklet 35 ºC HASZNOSÍTHATÓ HŐ Termofil Hőmérséklet:55-70 ºC (ATAD -Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion ) HASZNOSÍTHATÓ HŐ Forrás: J.A. Zambrano - Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion: Design of controllers and benchmarking validation. Ph.D. Thesis, University of Navarra, San Sebastian, Spain. http://www.thermalprocess.com

AEROB BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁS TERMOFIL AEROB STABILIZÁCIÓ ATAD (AUTOTHERMAL THERMOPHILIC AEROBIC DIGESTION ). Az ATAD folyamatban az elősűrített szennyvíziszap levegőzetett, hőszigetelt reaktorokba kerül, ahol a szerves-anyagok mikroorganizmusok által végzett aerob lebontása során hő keletkezik. A technológia autotermikus, egy kilogramm lebontott szerves anyagból hozzávetőlegesen 20 000 kj hő termelődik. A rektor hőmérséklet 55-70 ºC. Az ATAD reaktorok üzemének természetes jellemzője a habzás. A vékony, de viszonylag kompakt habréteg elősegíti a hőszigetelést. A habzás kezelésére a gyártók mechanikus vagy hidraulikus habtörőt építenek be minden reaktorba. Az ATAD technológia képes a szennyvíziszapból A osztályú terméket produkálni, ami az USA-ban korlátozás nélkül hasznosítható a mezőgazdaságban. Második generációs reaktorok megjelenése. Ezekre jellemző az egy reaktoros üzem, a redox potenciál és ph alapján szabályozott jó hatásfokú levegőzetés, a hidraulikus habkontroll, valamint a magas ( 60-70%-os ) szerves anyag eltávolítási hatásfok. Forrás: Metcalf& Eddy - Wastewater engineering, Treatment and reuse Fifth Edition, 2013

AEROB BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁS TERMOFIL AEROB STABILIZÁCIÓ - ATAD Jellemző biokémiai folyamatok ATAD reaktorban mikroaerob körülmények között: C 5 H 7 NO 2 + 5 O 2 4CO 2 + H 2 O + NH 4 HCO 3 4CH 2 NH 2 COOH + 4H 2 O 3CH 3 COOH + 2(NH 4 ) 2 CO 3 CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O A sejtanyagot C 5 H 7 NO 2 formula a proteint 4CH 2 NH 2 COOH formula prezentálja VFA koncentrációk az ATAD reaktorban mikroaerob körülmények között (Levegőhozam 0,126 V/V/h) Forrás: Metcalf& Eddy - Wastewater engineering, Treatment and reuse Fifth Edition, 2013 Chu, A., Mavinic, D.S., Kelly, H.G., Ramey, W.D. - Volatile fatty acid production in thermophilic aerobic digestion of sludge,1997

AEROB BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁS MEZOFIL AEROB STABILIZÁCIÓ SNDR (STORAGE NITRIFICATION DENITRIFICATION REACTOR). A mezofil aerob iszapstabilizáció szintén autotermikus technológia, ami önállóan, vagy más aerob/anerob mezofil/termofil rendszerekkel sorba kapcsolva működhet. Jelenleg a legkorszerűbb eljárás a szerves anyag lebontáson kívül nitrogén eltávolítást is megvalósító, a Thermal Process Systems, Inc (USA) által kifejlesztett SNDR (Storage Nitrification Denitrification Reactor) technológia. Jellemzően ATAD reaktor vagy rothasztás után sorba kapcsolva alkalmazzák. A szakaszos levegőztetésű, 35 o C körüli üzemi hőmérsékletű reaktor típus csökkenti a szennyvíziszap szervesanyag-tartalmát. A mezofil hőmérsékleti tartomány a nitrogéneltávolítási folyamatokhoz optimális. A redox potenciál és ph alapján vezérelt nitrogénciklus jelentősen csökkenti az iszap-víztelenítés szűrletvizének NH 4 + koncentrációját. Forrás: http://www.thermalprocess.com

AEROB BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁS MEZOFIL AEROB STABILIZÁCIÓ SNDR ELJÁRÁS C 5 H 7 NO 2 + 5 O 2 4CO 2 + H 2 O + NH 4 HCO 3 NH 4 + + 2O 2 NO 3 - + 2H + + H 2 O C 5 H 7 NO 2 + 7O 2 5CO 2 + 3H 2 O+ HNO 3 C 5 H 7 NO 2 + 4NO 3 5CO 2 + 2N 2 + NH 3 + 4OH - C 5 H 7 NO 2 + 11,5 O 2 10 CO 2 + N 2 + 7 H 2 O A nitrifikáció hőmérsékletfüggő, minden 7 o C hőmérséklet növekedés a nitrifikációs sebesség megduplázódását eredményezi. A nitrifikáció ugyanakkor a mezofil tartomány felső határánál (40 41 o C) leáll. Forrás: Metcalf& Eddy - Wastewater engineering, Treatment and reuse Fifth Edition, 2013

AEROB BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁS HŐENERGIA HASZNOSÍTÁS - THERMSOLAER RENDSZER ATAD ThermAer ATAD után kapcsolt SNDR reaktor A keletkezett hőenergia hasznosítása: iszapszárítás Forrás: http://www.thermalprocess.com

SZENNYVÍZISZAPOK BIOKÉMIAI STABILIZÁLÁSA ANAEROB ELJÁRÁSOK Hideg rothasztás Mezofil rothasztás Hőmérséklet:30-38 ºC BIOGÁZ Termofil rothasztás Hőmérséklet:50-57 ºC BIOGÁZ Forrás: Metcalf& Eddy - Wastewater engineering, Treatment and reuse Fifth Edition, 2013

ANAEROB ROTHASZTÓK MAGYARORSZÁGON Név Kép Reaktor térfogat Üzemi hőmérséklet Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 3 6056 (18 168) m 3 Termofil 55 56 C Debreceni Szennyvíztisztító Telep 2 4500 + 6000 (15 000) m 3 Mezofil 35 C Győri Szennyvíztisztító Telep 2 3750 (7 500) m 3 Mezofil 35-36 C Észak-Budapesti Szennyvíztisztító Telep Dél-Budapesti Szennyvíztisztító Telep Szegedi Szennyvíztisztító Telep Miskolci Szennyvíztisztító Telep 2 12 000 (24 000) m 3 Mezofil 37-38 C 4 x 2600 + 2000 + 1200 (13 600) m 3 Mezofil 35 C 2 4000 (8 000) m 3 Mezofil 36-38 C 2 3 900 (7 800) m 3 Mezofil 35-36 C Pécsii Szennyvíztisztító Telep 2 3 900 (7 800) m 3 Mezofil 35-36 C

KO-SZUBSZTRÁT ROTHASZTÁS Biogáz Kogenerációs kiserőművek Szennyvíziszap Magas szerves anyag tartalmú hulladék Hő Villamos áram Iszap víztelenítés Mezofil rothasztók A Ko-szubsztrát rothasztás az a folyamat amikor energiában gazdag szerves hulladékokat pl. zsírok,olajok, állati hulladékok és ételmaradék adunk a szabad kapacitással rendelkező szennyvíztelepi rothasztókba. Az alap szubsztrát biztosítja az alapvető tápanyagokat (N, P) és mikroelemeket (Ca, Fe, Mg, Mn, Co stb.). Forrás: Öllős Géza Oláh József Palkó György : Rothasztás

HULLADÉKFOGADÓ ÁLLOMÁSOK Zalaegerszegi szennyvíztisztító telep Dél-pest, Miskolc, Pécs szennyvíztisztító telep Miskolc szennyvíztisztító telep ECRUSOR Észak-pesti szennyvíztisztító Telep Észak-pesti szennyvíztisztító Telep Dél-pesti szennyvíztisztító Telep Forrás:Boda János - Iszapkezelés és biogáz hasznosítás a nagy szennyvíztisztító telepeken http://www.maszesz.hu/download/lajosmizse-2013/boda-janos.pdf

BIOGÁZ HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI Felhasználás kazánban (H 2 S leválasztása, vízmentesítés), felhasználás gázmotorban vagy mikroturbinában (H 2 S és sziloxánok leválasztása, vízmentesítés), felhasználás tüzelőanyag-cellában (H 2 S, halogének, sziloxánok és CO 2 leválasztása, vízmentesítés), betáplálás a földgázhálózatba (H 2 S, halogének, sziloxánok,co 2 és NH 3 leválasztása, vízmentesítés), gépjármű üzemanyagként történő felhasználás. Forrás: Dr. Szunyog István- A biogáz hasznosítása, FARMAGAS Szakmai Továbbképzési Konferencia 2010

BIOGÁZ HASZNOSÍTÁS KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVEKBEN Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 1 PC. JENBACHER JMS 316 GS-B/N.LC Biogáz ÁRAM 835 kw HŐ 935 kw 2 PCS. CATERPILLAR G3516A Biogáz ÁRAM 1100 kw HŐ 1245 kw ÁRAM Biogáz 1100 kw HŐ 1245 kw

HŐENERGIA HASZNOSÍTÁSA Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep TECHNOLÓGIAI CÉLRA ( ROTHASZTÓ, BIOLÓGIAI KÉNTELENÍTŐ FŰTÉSE ) ÉPÜLETEK FŰTÉSE ( 90/70 C HŐFOKLÉPCSŐ ) HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁSA( 50/10 C HŐFOKLÉPCSŐ ) ÉPÜLETEK LÉGKONDICIONÁLÁSA ADSZORBCIÓS HŰTŐGÉP ALKALMAZÁSÁVAL ( ELŐKÉSZÍTETT BERUHÁZÁS )

VILLAMOS ENERGIA KITÁPLÁLÁLÁS (kwh) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA SZENNYVÍZISZAPBÓL

STRUVIT (MgNH 4 PO 4 x 6H 2 O) ELŐÁLLÍTÁSA Fotó: Román Pál

STRUVIT (MgNH 4 PO 4 x 6H 2 O) OKOZTA ÜZEMELTETÉSI PROBLÉMÁK A foszfor és magnézium döntő része a szennyvíztisztításánál, a biológiai foszforeltávolítás során a fölös iszapba, azzal pedig az iszaprothasztóba kerül. A rothasztóban a fölös iszap hidrolízisekor a foszfor és magnézium gyakorlatilag teljes mennyisége visszaoldódik, majd a körülményeknek megfelelően az ugyanott felszabaduló ammóniával Struvit vegyületet (Magnézium- ammónium-foszfát ) képez az alábbi egyenlet szerint: Mg 2+ + NH 4 + + PO 4 3- + 6H 2 O = Mg NH 4 (PO 4 ) x 6H 2 O A struvit (MgNH 4 PO 4 x 6H 2 O) fehér, kristályos anyag. A rothasztóban vagy utána, az iszapot és iszapvizet szállító csövek falán is kiválhat, sőt dugulást is okozhat. MAP képződés szabályozására számos eljárás ismert: -Al 2 (SO 4 ) 3, FeCl 3 adagolása -Inhibitor adagolása -ph szabályzás -Szabályozott kristályosítás, termék előállítása Forrás: Metcalf& Eddy - Wastewater engineering, Treatment and reuse Fifth Edition, 2013

STRUVIT (MgNH 4 PO 4 x 6H 2 O) OKOZTA ÜZEMELTETÉSI PROBLÉMÁK

STRUVIT (MgNH 4 PO 4 x 6H 2 O) ELŐÁLLÍTÁSA Technológiai folyamat A ph érték szabályozása. ( ph 9 ) Vegyszer adagolással ( Ca(OH) 2, NaOH, Mg(OH) 2 ) Levegőbefúvatással, kihajtva a víz szén-dioxid tartalmát. Magnézium adagolása Mg(OH) 2, MgCl 2 Az adagolással 1,3-as magnézium/foszfor mólarányt kell elérni. MAP kikristályosítása A kristályosító reaktor henger alakú, melybe kristálygócnak szemcsés anyagot adagolnak. Ez általában kvarc, szilícium homok, antracit, magnézium salak vagy agyag. Számos reaktorban azonban ma már kristálymagként visszaforgatott apró struvit kristályokat használnak, ezzel a technológia olcsóbbá, a termék pedig tisztábbá válik.

STRUVIT ELŐÁLLÍTÁSA Gifhorn AirPrex Forrás: Metcalf& Eddy -Wastewater engineering, Treatment and reuse, Fifth Edition 15-4/ http://p-rex.eu/

STRUVIT ELŐÁLLÍTÁSA AirPrex Pearl Struvia Forrás: Metcalf& Eddy -Wastewater engineering, Treatment and reuse, Fifth Edition 15-4/ http://p-rex.eu/

KALCIUM-FOSZFÁT ÉS NEHÉZFÉMEK ELŐÁLLÍTÁSA SEPHOS ELJÁRÁS Forrás: IWAR- P-recovery from sewage sludge and sewage sludge ashes

KALCIUM-FOSZFÁT ÉS MAGNÉZIUM-FOSZFÁT ELŐÁLLÍTÁS TERMOKÉMIAI ELJÁRÁS Forrás: IWAR - P-recovery from sewage sludge and sewage sludge ashes

VFA ( ILLÉKONY SZERVES SAVAK ) ÉS MŰTRÁGYA ELŐÁLLÍTÁS UTB-RENEW ELJÁRÁS Forrás: http://issuu.com/sbhasin/docs/utb_prospektus_hu

VFA ( ILLÉKONY SZERVES SAVAK ) ÉS MŰTRÁGYA ELŐÁLLÍTÁS UTB-RENEW TERMÉKEK Forrás:Taxner, Gy. : ATAD-AEROTHERM, MHT előadás,2016

SZENNYVÍZ ISZAPBÓL SRF ( SOLID RECOVERED FUEL) SZILÁRD ÚJRAHASZNOSÍTOTT TŰZELŐANYAG ELŐÁLLÍTÁSA Solid Recovered Fuel / Szilárd Újrahasznosított Tüzelőanyag Calorific value /Fűtőérték : 6-9 MJ/kg 31

ISZAPBÓL SRF (SZILÁRD ÚJRAHASZNOSÍTOTT TŰZELŐANYAG) ELŐÁLLÍTÁSA Zöld hulladék Darálás Keverés Prizma építés Szennyvíziszap Rostálás A komposzt 6-10 hét alatt elkészül Átkeverés néhány naponként 32

MOSOTT HOMOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA MOSOTT HOMOK CSATORNA ISZAP CSATORNA HÁLÓZAT TISZTÍTÁS CSATORNAISZAP FOGADÓ HOMOKPOLIMER HABBETON TÖLTŐANYAG

Fogadó bunker Csigák Durva anyag leválasztó Elfolyó tisztított víz CSATORNA ISZAP FOGADÓ ÁLLOMÁS FOLYAMATÁBRA Homok szivattyúk Mosott homok Homokmosó Homokfogó

ÉMI-TÜV termék engedély: - Adalékanyag habbetonhoz - Töltőanyag MOSOTT HOMOK HASZNOSÍTÁSA

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!