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



Hasonló dokumentumok
CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

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

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

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Települési szennyvíz tisztítás alapsémája

Anaerob fermentált szennyvíziszap biokémiai jellemzése enzimaktivitás vizsgálatokkal

A ko-fermentáció technológiai bemutatása

Az együttrothasztás tapasztalatai a BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi telepén

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

Biológiai nitrogén- és foszforeltávolítás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

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

Kassai Zsófia üzemeltetési csoportvezető Fővárosi Csatornázási Művek Zrt április 19.

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

A vízügyi ágazat biogáz üzemeit az alábbi táblázat mutatja:

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

Biogáztermelés szennyvízből

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,

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

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

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

A szennyvíztelepi biogáztermelés optimálása és az üzemelés nyomon követése

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

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

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

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

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

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

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

Proline Prosonic Flow B 200

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

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

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

VÍZTISZTÍTÁS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL. Készítette: Kozma Lujza és Tóth Ádám

Ambrus László Székelyudvarhely,

Hulladék-e a szennyvíziszap? ISZAPHASZNOSÍTÁS EGY ÚJSZERŰ ELJÁRÁSSAL

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

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

A kisméretű szennyvíztisztító továbbfejlesztése a megújuló energiaforrás előállítása és hasznosítása révén

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

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

I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

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

Az anaerob rothasztók üzemének ellenőrzése

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

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

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

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

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

Szennyvíziszap- kezelési technológiák összehasonlítása

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

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

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

A szennyvíztisztítás üzemeltetési költségének csökkentése

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

Javaslat a Shark technológia alkalmazására a szennyvízkezelésben

Anaerob rothasztók üzemének ellenőrzése biokémiai paraméterek alapján

HIDRO MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT. ELŐADÓ: BRENNER JÓZSEF HIDROKOMPLEX MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ FELELŐS TERVEZŐ

Biológia, biotechnológia Környezetvédelem, szennyvíztisztítás altémakörök

A biogáz jelentősége és felhasználási lehetősége

Microthrix parvicella megfékezése üzemi tapasztalatok az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

KUTATÁS + FEJLESZTÉS PROGRAM. - AKF2014/3. ütem -

Biogáz termelés - hasznosítás

Az anaerob rendszerek jellemzése és ellenőrzése

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

A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése

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

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

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

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

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

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Ipari eredetű nyári túlterhelés a Debreceni Szennyvíztisztító Telepen.

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

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

MMK Szakmai továbbk SZERVESANYAG ELTÁVOLÍTÁS

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

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

INFORMATÍV ÁRAJÁNLAT. Ajánlatkérő: Schilsong János ATIKÖVIZIG, Szeged. Elektromos teljesítmény: április 9. Budapest

Biogáz konferencia Renexpo

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

Vörös Gyula főtechnológus BÁCSVÍZ Zrt.

Komposztkészítés a Nyírségvíz ZRt Központi komposztáló telepén

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

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

Dr. Köhler Mihály előadása

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

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

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

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

Szilvásvárad Szalajka vízmű, PALL membrán tisztítás kérdései üzemeltetési szempontból Pintér János

HUNTRACO- ORM biológiai szennyvíztisztító berendezés-család

MEZOFIL ÉS TERMOFIL AEROB ISZAPSTABILIZÁCIÓ

ELEVENISZAPOS BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE, HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÜK, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIK

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

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

Átírás:

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

Ko-szubsztrát rothasztás definíciója, előnyei A társított vagy ko-szubsztrát rothasztás kettő vagy több szubsztrátból készült homogén keverék közös rothasztását jelenti: az alapszubsztráthoz (pl. szennyvíziszap) egyéb kiegészítő anyagokat (pl. élelmiszeripari hulladék, állati eredetű hulladékok stb.) adagolnak és közösen rothasztják. Az alap szubsztrát biztosítja az alapvető tápanyagokat (N, P) és mikroelemeket (Ca, Fe, Mg, Mn, Co stb.). A jó makro és mikro tápanyag ellátás következtében a ko-szubsztrát rothasztás sokkal hatékonyabb, mint a mono-szubsztrátok rothasztása.

Hulladékfogadás az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Víztelenített és folyékony szennyvíz iszap Élelmiszeripari folyékony hulladékok Élelmiszeripari növényi hulladékok Állati eredetű hulladékok Zsírok

A Ko-szubsztrát rothasztás műtárgyai és technológiája az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen

A hulladék fogadás és előkezelés technológiája Víztelenített iszap fogadó Higítás, előkezelés Tartály Szilárd hulladék Folyékony hulladék fogadó Törő szivattyú Folyékony hulladék ATEV fogadó Szivattyúk Mezofil rothasztók Állati eredetű hulladék

Víztelenített iszap fogadó

Víztelenített iszap fogadó Technológiai folyamatábra Víztelenített iszap Fogadó garat Transzport csigák Tömő szivattyú Rothasztók Macerátor Iszaptartály Dilacerátor Kevert iszap

Növényi hulladékok a víztelenített iszap fogadóban Aprított növényi hulladék Gyümölcstörköly

Víztelenített iszap fogadó üzemeltetési problémái Tömő szivattyú károsodása vashulladék miatt Szálas anyag eltávolítása a 70m 3 -es iszaptartály tengelyéről

Mezofil rothasztók

Mezofil rothasztók - technológiai folyamatábra. Víztelenített iszap fogadó Kevert iszap 12 11 Biogáz Biogáz 8 9 4 Rothasztott iszap 3 11 6 Technológiai víz 11 Állati eredetű hulladék Folyékony hulladék 8 11 11 Sűrített iszap 5 1 2 7 10 Jelmagyarázat: 1. Oltó keverő 2. Hőcserélő 3. Iszapelvételi cső 4. Túlfolyó 5. Keringető szivattyúk. 6. Habzsilip 7. Búvónyílás 8. Kazánok 9. Gázkompresszorok 10. Gázlándzsák 11. Csavarszivattyú 12.Dilacerátor

Rothasztók keverése az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen alkalmazott gázlándzsás keveréssel kapcsolatos tapasztalatok kedvezőek. Kiülepedés nem volt tapasztalható, a reaktorok felszíne a különböző származású hulladékok fogadása ellenére tiszta maradt. Nem tapasztaltunk habzást, vagy uszadék képződést. A rothasztó toronyban kialakuló áramlást két technológiai alrendszer, a gázlándzsás keverőrendszer és az iszapfűtő-keringető rendszer határozza meg. A gázlándzsás keverés elsődleges célja az képződő biogáz felszínre hozása, és ezzel a habképződés megakadályozása. A gázlándzsás keverés segíti az üledékfázis lebegésben tartását. A buborékoltatás a technológiai időzítésnek megfelelően változtatott, szektoros elrendezésű gázlándzsa csoportokon történik, így a buborékoltatás hatására az iszaptest vízszintes tengely körüli merevtestszerű forgásba tud jönni. Az üledék lebegésben tartásának fontos eleme a fűtőköri keringetés, amelynek elszívási pontja az enyhén kúpos tartályfenék közepén, a visszavezetési pontja pedig a tartály tetején található.

Rothasztók keverése az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen ANSYS-FLUENT szimuláció A keverési folyamat szakaszai: Fent: Az egyes szakaszok betűjele és időtartama; Lent: az adott szakaszban üzemelő gázlándzsák buborékoszlopai. Az egyes fázisokban üzemelő gázlándzsa csoportok az alábbiak: A:1+4, B:1+6, C:2+5, D:2+3, E:8, F:-, G:1+4, H:1+6, I:2+5, J:2+3. Lajos, T., Kristóf, G.,(2009): Rothasztó tornyok gázsugaras keverésének vizsgálata

Rothasztók keverése az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen ANSYS-FLUENT szimuláció Lajos, T., Kristóf, G.,(2009): Rothasztó tornyok gázsugaras keverésének vizsgálata

Biogáz kezelés 1. Kavicsszűrők 2. Biológiai kéntelenítő 3. Gáztároló 4. Kerámia szűrők 5. Aktívszén szűrő 6. Gázmotorok

Biogáz hasznosítás 1 db JENBACHER JMS 316 GS-B/N.LC Biogáz Elektromos energia 835 kw Hő energia 935 kw 2 db CATERPILLAR G3516A Biogáz 1245 kw Elektromos energia 1100 kw Hő energia 1245 kw Biogáz Elektromos energia 1100 kw Hő energia 1245 kw

Rothasztók üzemének ellenőrzése és szabályozása Ko-szubsztrát rothasztás gyakorlatában általában elkevert reaktorokat alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a három lebontási folyamat (hidrolízis, savképződés, metánképződés) egymással egy időben, párhuzamosan megy végbe. Az üzemi körülmények változásának megfelelően előfordul, hogy alkalmanként az egyensúly megbomlik, és ennek következtében a fermentáció (savtermelés) vagy a metántermelés kerül előtérbe. Az üzemeltetés feladata, hogy e két baktérium populáció kényes egyensúlyát biztosítsa. A folyamat ellenőrzése szempontjából ezért fontos, hogy megfelelő paraméterek mérésével a rothasztó működését jellemezzük. Az üzemeltetést ellenőrző paramétereket annak figyelembe vételével határoztuk meg, hogy az anaerob rothasztásnál egyik paraméter sem jelzi egyértelműen a rothasztó instabilitását. Ezért több paraméter egyidejű ellenőrzésével kell a megfelelő üzemmenetet folyamatosan követni.

Ellenőrző paraméterek az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Technológiai paraméterek Klasszikus paraméterek Biogáz összetétel Biokémiai paraméterek Hidraulikus tartózkodási idő ( nap ) ph Összes illósav (mint mg/l ecetsav) Metán (v % ) Szén-dioxid (v % ) Enzimaktivitás mérések: Térfogati szerves anyag terhelés ( Kg szerves szárazanyag/m 3 nap ) Szervesanyag lebontási hatásfok (%) Lúgosság (mint mgcaco 3 /l) Összes illósav és lúgosság arány száma Illó savak ecetsav mg/l propionsav mg/l izo-vajsav mg/l vaj sav mg/l izo-valeriánsav mg/l valeriánsav mg/l kapronsav mg/ Hidrogén (v % ) Oxigén (v % ) Nitrogén (v % ) Kén-hidrogén ( ppm ) Sziloxánok (ppm) Dehidrogenáz Celluláz

Rothasztók üzemének ellenőrzése és szabályozása Klasszikus paraméterek Paraméter Optimális érték Megengedhető érték Üzemzavar Összes illósav koncentráció (ecetsavban kifejezve) Lúgosság (kalciumkarbonátban kifejezve ) Összes illósav és a lúgosság hányadosa 200-1000 mg/l 1000-3000 mg/l 3000 mg/l felett 4000 mg/l felett 1500-4000 mg/l 1500 mg/l alatt 0,1-0,2 0,2-0,8 0,8 felett

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Klasszikus paraméterek 2013

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Klasszikus paraméterek 2013

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Biogáz összetétel 2013

Biokémiai paraméterek enzimaktivitás mérések Az enzimaktivitás méréssel jellemezhető a rothasztóban lejátszódó hidrolízis folyamata. Az alkalmazott enzimaktivitás mérésekkel (a klasszikus ellenőrző paraméterek mellett) nyomon követhető az anaerob fermentorokban lezajló szubsztrát lebontási sebesség változása, amely hatással van a képződött biogáz mennyiségére. Gyakori szubsztrát változások esetén az anaerob rendszer adaptációjáról és aktivitásáról az enzimaktivitás mérésekkel szintén gyors választ kaphatunk. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a napi üzemeltetési gyakorlatban a dehidrogenáz és a celluláz enzimaktivitás méréseket alkalmazzuk.

Biokémiai paraméterek dehidrogenáz enzimaktivitás A dehidrogenáz össz-aktivitást jellemző paraméter, a hidrogén átvitelét katalizálja a redukált hidrogén donorról az oxidált hidrogén akceptor szubsztrátra. Mesterséges hidrogén akceptor: a 2,3,5-trifenil-tetrazólium-klorid (TTC) az enzim által katalizált folyamat eredményeképpen vörös színű trifenilformazánná (TF) redukálódik, és mennyisége a színreakció után spektrofotometriásán mérhető. A dehidrogenáz enzimaktivitás, mint az össz-aktivitást jellemző paraméter, kitűnően jellemzi a mikroorganizmusok által végzett lebontási folyamatok intenzitását, és jelzi a megváltozott környezeti tényezők hatását. A terhelésváltozásokra gyorsabban reagál, mint a hagyományos paraméterek.

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Biokémiai paraméterek

Biokémiai paraméterek celluláz enzimaktivitás A cellulóz hidrolízise celluláz enzimek hatásárára megy végbe az anaerob rothasztás során. Az enzimaktivitás vizsgálattal a folyamat intenzitását határozhatjuk meg. Az elmúlt évben indult meg, és növekvő tendenciát mutat az élelmiszeriparból származó növényi eredetű hulladékok hasznosítása. (cefremoslék, gyömölcstörköly, aprított növények) A külső, magas cellulóz tartalmú szubsztrát szennyvíziszappal történő együttes rothasztásával növelhető a biogáz mennyisége. A folyamatok nyomon követésére a szubsztrát specifikus celluláz enzimaktivitás megbízhatónak bizonyult. A növényi eredetű hulladékok egy része kampányszerűen érkezik a telepre, ilyenkor a celluláz enzimaktivitás ugrásszerűen megemelkedik.

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Biokémiai paraméterek

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Termelt biogáz ( m 3 /nap)

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Gázmotorok teljesítmény szabályozása PLC ( teljesítmény szabályozás ) Fogyasztók Biogáz Elektromos energia 10 kv 6 kv Biogáz Elektromos energia 10 kv Fogyasztók Biogáz Elektromos energia 10 kv 0,4 kv

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep Termelt és vásárolt villamos energia (%)

Köszönjük a megtisztelő figyelmüket! Román Pál és Szalay Gergely - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.