Javaslat a Shark technológia alkalmazására a szennyvízkezelésben



Hasonló dokumentumok
Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

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

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

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

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

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

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

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

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

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

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

Mobil iszapvíztelenítési szolgáltatások fejlődése, átalakulása, új igények Mobil víztelenítés tegnap és ma Holczbauer Ákos ENQUA Kft.

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

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

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

VÍZÜGYI KUTATÁSOK A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN

Fölösiszap mennyiségének csökkentése ózonnal

Törésponti klórozást alkalmazó ammónium eltávolítási technológiák optimalizálása, üzemeltetési tapasztalatok, vízbiztonsági szempontok

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése - oxigén beviteli hatékonyság értékelésének módszere

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

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

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

Proline Prosonic Flow B 200

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

Technológiai szennyvizek kezelése

MEGOLDÁSOK ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK

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

Nagyhatékonyságú oxidációs eljárás alkalmazása a szennyvízkezelésben

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

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

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

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

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

DesinFix Fertőtlenítő szer az Ön környezetéért

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

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

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

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Kis szennyvíztisztítók technológiái - példák

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Greenman Purus probiotikus készítmény hatása a szennyvízkezelés eredményére

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

TCE-el szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz kármentesítése bioszénnel

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Microthrix parvicella megfékezése üzemi tapasztalatok az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

Az anaerob fermentáció sebességének felgyorsítása mechanikus sejtroncsolással

Nagytisztaságú ózonos víz felhasználása a szőlőültetvényekben

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

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

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

Mikrobiológiai üzemanyagcella alapvető folyamatainak vázlata. Két cellás H-típusú MFC

Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés

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

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

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

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

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

ÜHG kibocsátáscsökkentés-értékesítési rendszer

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

Az ivóvíz higiéniája

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

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

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

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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

Oxigéndúsítási eljárás alkalmazása a Fejérvíz ZRt. szennyvíztisztító telepein

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

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

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

ISZAPKEZELÉS ELJÁRÁS, GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

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

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 6. Előadás

Bio Energy System Technics Europe Ltd

A szennyvízkezelésben keletkező iszapok, mint hulladékok hasznosítása

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

Az iszapkezelés trendjei

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

A hazai szennyvíztisztító kapacitás reális felmérésének problémái

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

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

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


Biológiai szennyvíztisztítás

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

Átírás:

V [dm 3 ] 326 (macerálás után, Wh/dm3) 333 (,88Wh/dm3) 194 (,88Wh/dm3) 366 (3,52Wh/dm3) 254 (3,52Wh/dm3) 394 (6,6Wh/dm3) 277 (6,6Wh/dm3) 296 (8,8Wh/dm3) 18 (nincs macerálás, Wh/dm3) 18 (nincs macerálás, Wh/dm3) 44 (8,8Wh/dm3) aktivitás [mg glükóz/5ml minta*nap 2,18 (nincs macerálás, Wh/dm3) 2,18 (nincs macerálás, Wh/dm3) 3,24 (macerálás után, Wh/dm3) 2,19 (,88Wh/dm3) 3,27 (,88Wh/dm3) 2,21 (3,52Wh/dm3) 3,34 (3,52Wh/dm3) 2,26 (6,6Wh/dm3) 3,67 (6,6Wh/dm3) 2,32 (8,8Wh/dm3) 3,8 (8,8Wh/dm3) Javaslat a Shark technológia alkalmazására a szennyvízkezelésben A Shark -technológia egy új, hazai fejlesztésű berendezés, mely képes folyékony, vagy gél-állapotú szerves, szuszpenziók (pl. szennyvíziszap, biogáz-erőművek szubsztrátjai, élelmiszeripari anyagok, stb.) részecskéinek rendkívül jó hatásfokú, alacsony energiaigényű roncsolására a néhány mikronos mérettartományban. A berendezés különlegesen jó energiahatékonysága három fontos fizikai elv konzekvens alkalmazásában rejlik, melyek révén a roncsolás energiafelhasználása az eddigi, hasonló technológiákénak csupán negyede-tizede! Egy gép kapacitása 8-12 m3/h, elektromos teljesítménye kb. 7 kw, helyigénye kb. 2-3 m2, üzemköltsége (kopó alkatrészek, szerviz, stb.) pedig évente mindössze 24 euró körüli! A berendezés a csövön rávezetett szubsztrát néhány mikron vastagságú rétegeit néhány miliszekundum alatt felgyorsítja közel fél hangsebességre, mely hatalmas nyíróerőket ébreszt a réteg határfelületein, szétroncsolva a részecskék tekintélyes hányadát. A folyamat során semmilyen károsanyag kibocsátás, kémiai-, vagy termikus beavatkozás nem történik. Nem képződnek szennyező melléktermékek (pl. dioxinok, szerves klór- és más vegyületek, stb.), és az eljárás teljesen környezetbarát. A sejtek feltárása nyomán a kezelt anyagok felülete és enzim-aktivitása is jelentősen megnövekszik, ami pl. egy fermentáció hatékonyságát jelentősen növeli. A berendezés hatásainak első mérései a Pannon Egyetemen történtek növényi részeket tartalmazó szubsztrátokra és szennyvíziszapra. Az eredmények minden szubsztrát esetén jelentős növekedést mutatnak a turbiditás, oldott KOI és celluláz-enzim-aktivitás tekintetében, az ultrahangos kezeléssel együtt alkalmazva pedig megduplázták az anaerob fermentációból származó gázmennyiséget a fermentáció első napjaiban. 45 4 macerálva iszap oldott KOI macerálás nélkül 4 3,5 macerálás nélkül macerálva iszap celluláz aktivitás 3Hz 35 3 O2 [mg/dm 3 ] 3 25 2 15 2,5 2 1,5 1 1 5,5 1 2 3 4 5 6 Mintaszám 1 2 3 4 5 6 Mintaszám Gas yield of diff. pretreated sorghum and maize 6 5 4 3 UH és macerálás nélkül 6Wh/dm3 UH,macerálás nélkül csak macerálással 6Wh/dm3 UH, macerálással Lineáris (csak macerálással) Lineáris (6Wh/dm3 UH, macerálással) 2 1 5 1 15 2 25 3 Time [min] A kék a kezeletlen, a zöld az UH-kezelt, a lila a Shark-al kezelt, a piros pedig a mindkét technológiával kezelt Szervesanyagból azonos idő alatt fejlődött biogáz mennyiségét mutatja. (Pannon Egyetem mérése)

A berendezés prototípusával kezelt anyagok képeit az alábbi ábrák mutatják: Kezeletlen cukorrépa-korpa keverék ugyanaz Shark-kezelés után Frissen szedett fű kezelés előtt és után. Cellulózcsíkok kezelés előtt (3-1 cm) és után. Lézeres szóráskísérletek mutatják, hogy a kezelt cellulóz-mintában a rostok 85% -a kisebb volt, mint 15 mikron! (Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Tanszék, 211) Szennyvíziszapra labor- és nagyüzemi méréseket a Zalavíz Zrt. Zalaegerszegi telepén végeztünk. A nagyüzemi mérések azt mutatják, hogy a kezelésen átesett fölösiszap oldott KOI értéke jelentősen növekedett, ami nem csak a nagyobb struktúrák (flokkok, protozoák..stb.) szétesését, hanem a sejtek roncsolódását is mutatja!

A kezelt fölösiszap állaga (viszkozitás, szerkezet) is jelentésen megváltozott. A változás egy része szemmel is látható: Fölösiszap (elősűrített, kb. 5% sza) kezelés előtt: És ugyanaz kezelés után: A képen jól látható a szerkezeti változás és a nagyfokú homogenizáció. A nagyüzemi mérés keretében a rothasztásra kerülő elősűrített fölösiszap kb. 5%-át kezeltük a Shark-technológiával 211 év végén és figyeltük a gázfejlődést. A kezelés 211 november közepén kezdődött (piros vonal) és az év végéig tartott. Az eredmény igazolni látszik azt a feltevésünket, hogy a Shark-technológiával kezelt (roncsolt) iszap hidrolízise jelentősen meggyorsul, fajlagos felülete és enzim-aktivitása megnő. Ennek következtében a biogáz képződés rövidebb időt vesz igénybe és azonos idő alatt több biogáz képződik a feladott szervesanyagból. Jelenleg is folynak mérések a fenti telepen, melyek azt mutatják, hogy az 1 kg feladott szerves szárazanyagból kinyert biogáz mennyisége a kezelés hatására nő. Ennek következményeképp a kirothadt iszap szervesanyag tartalma csökken, vízteleníthetősége javul és olcsóbbá válik! A kezelt anyag viszkozítása jelentősen csökken, ami javítja a tornyok keverhetőségét és csökkenti bennük a diffúziós gátlást. Fontos körülmény, hogy a Shark-technológia minden szálasanyagot és fonalas baktériumot is megsemmisít, kiküszöbölve ezzel sok gyakori problémát. (habosodás, dugulások..stb.)

7 Napi A zalaegerszegi biogáz képződés szennyvíztelep rothasztótornyokban két fermentorában képződött biogáz mennyisége 211 szeptember-január között. 65 6 55 5 Nm345 4 35 biogáz mennyiség 1-es rothasztó (m3) biogáz mennyiség 2-es rothasztó (m3) 3 25 2 1.szept 8.szept 15.szept 22.szept 29.szept 6.okt 13.okt 2.okt 27.okt 3.nov 1.nov 17.nov 24.nov 1.dec 8.dec 15.dec 22.dec 29.dec Egyéb alkalmazások: A shark-technológia azonban nem csak az anaerob rothasztás intenzifikálására alkalmazható, hanem sokkal szélesebb körű feladatokra is, melyek megoldása jelentősen csökkentheti a szennyvízkezelés költségeit, a vegyszerekkel járó k9rnyezetszennyezést és a gyakori műszaki problémákat, mint pl. a fonalasodás, vagy a szálasanyagok okozta gépészeti meghibásodások. 1. Fonalasodás megszüntetése, megelőzése vegyszerek alkalmazása nélkül: A legtöbb hazai kommunális szennyvíztelep időről időre szembesülni kénytelen a fonalas baktériumok elszaporodásával, mely komoly műszaki problémákat és adott esetben környezetvédelmi bírságokat vonhat maga után. Az általánosan elterjed megoldás ma különböző kémiai anyagok (vas-, alumínium-sók) adagolása, mely azonban nem csak környezetszennyező, hanem költséges is. Egy 1 ezer LE telep tipikusan 5-1 millió Ft-ot költ novembertől májusig ilyen vegyszerekre, hogy megelőzze a fonalasodást és a belőle adódó habzást, holott a Shark-technológiával ez kevesebb mint 1 millió forintból megoldható lenne teljesen környezetbarát módon vegyszerek nélkül. Mivel a fonalas baktériumok morfológiájukból adódóan sokkal sérülékenyebbek mechanikai behatásokkal szemben, mint a biológiai szennyvízkezelést végző kompaktabb mikrobák, alkamas működési paraméterek választásával el lehet érni, hogy kizárólag ezek roncsolódjanak el a kezelés során. Így az elhalt fonalasok táplálékul szolgálhatnak a többi mikroba számára, ami evoluciós visszaszorulásukat eredményezi. 2. Fölösiszap mennyiségének jelentős csökkentése, denitrifikáció javítása: Kisebb telepeken, anaerob rothasztás hiányában a keletkezett iszap víztelenítése, elszállítása és elhelyezése jelentős költség lehet. A Shark-technológia képes a keletkezett fölösiszap mennyiség jelentős (2-4%) csökkentésére. Az alkalmazás során a fölösiszap sejtjeinek részleges feltárása történik, mely az anaerob részbe való visszavezetéssel jelentősen javíthatja a denitrifikációt, csökkentve ezzel a nitrátok mennyiséget a kifolyó vízben, ami különösen a Balaton vízgyűjtőjén szigorú határértékeknek kell, hogy eleget tegyen! A roncsolt és recirkulált iszap szerves- és szervetlen anyagainak tekintélyes része

pedig a levegőztető felületén gázok (N 2, CO 2, NH 3, stb.) formájában távozik. Ezzel a módszerrel több helyen már mintegy 7%-os iszapmennyiség-csökkenést értek el. A fenti alkalmazások nagyüzemi tesztelését szívesen elvégezzük olyan szennyvíztelepeken, melyek dokumentációja lehetővé teszi az eredmények kiértékelését és melyeken a fent említett problémák (fonalasodás, habosodás, szálasanyag, anaerob rothasztás, drágán elhelyezhető iszap...) fennállnak. A Shark berendezés egy ipari számítógép által (PLC-) vezérelt, teljesen automatizálható, intelligens technológia, mely problémamentesen illetszthető be akármelyk telep irányítási rendszerébe. (Scada...) Meghibásodása esetén a kezelének sms-t is küld. Kis hely- és energiaigényű, könnyen és gyorsan beépíthető, alacsony üzemköltségű és kedvező vételárú, magyar fejlesztésű gép. Kívánság szerint 24 órás szervizszolgáltatással és problémamentes alkatrészellátással rendelkezünk az ország egész területén. Dr. Németh Zsolt Okl. Fizikus NZT@gmx.de +36 3 258 9289