Kassai Zsófia Technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft
Advertisements

A laskagomba termesztés és a biogáz hasznosítás komplex, egymásra épülő termelő és biohulladék hasznosító rendszerének bemutatása Hotel.
Kommunális szennyvíziszapból tápanyag gazdálkodásra alkalmas termék
Vízminőség-védelem III.
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
KOMPLEX CUKORRENDSZEREK
Hologén Környezetvédelmi Kft. Kovács Miklós November 24. A szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása.
A takarmányok összetétele
Innovatív szennyvíztechnológiai módszerek a felszíni vizekbe kerülő prioritás szennyezőanyag terheléseinek csökkentésére Dr. Fleit Ernő, egyetemi docens.
ARZÉN.
Kémiai szennyvíztisztítás
Komposztálás és energetikai célú hasznosítás
Továbbfeldolgozási eljárások és technológiák
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc.
Iszapok sűrítése A (gravitációs) ülepítéssel nyert iszapok szárazanyag tartalma általában csekély ( co~ 5% ? ). Az iszapok további felhasználása, deponálása,
A takarmányok összetétele
A takarmányok összetétele
Hulladék mintavétel, összetétel vizsgálat
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
A Pinch-Point módszer alkalmazása a hőhasznosításban
energetikai hasznosítása III.
Az anaerob rothasztók ellenőrzése és biokémiai jellemzése
A szennyvízkezelésben keletkező iszapok, mint hulladékok hasznosítása
BIOGÁZTERMELÉS GAZDASÁGI KÉRDÉSEI
Vízminőség-védelem II.
Biogáz Tervezet Herkulesfalva március 01..
Hulladékokkal kapcsolatos környezeti problémák
A szennyvíztisztítás harmadik fokozata
Szennyvíztisztítás Melicz Zoltán Egyetemi adjunktus
KÉMIAI KEZELÉS ALKALMAZÁSA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN
ARZÉN. 50 μg/L  10 μg/L A határérték meghatározása: Maximálisan megengedhető arzén bevitel: 2 μg arzén/kg/nap Átlagos 70 kg-os testtömeget feltételezve.
A szennyvíztisztítás hulladékai
Vízfelhasználás minőségi követelményei
A Rétköz környezetvédelme
Energia-visszaforgatás élelmiszeripari szennyvizekből
Szerkesztette: Babay-Bognár Krisztina. Szennyvíztisztítás A fő szennyező források az ipar, a mezőgazdaság, valamint a lakosság. Forrás:
A Duna partján történt események röviden! Pillman Nikolett Schäffer Ivett.
Crossflow kerámia membrán szűrés fermentációnál a gyógyszeriparban
Komposztálási alapismeretek
Alapképletek Térfogat változás száraz anyag tartalom csökkenés esetén:
Előadó: Kiss Gábor mb. szennyvíz szolgáltatási üzemmérnökség vezető
A vízszennyezés.
Iszapszerű hulladékok kezelése és biogáz hasznosítás 1-2. előadás
Központi Szennyvíztisztító Telep
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
Levegőtisztaság- védelem 11. Hulladéklerakók okozta légszennyezés.
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
A hulladékok fajtái és jellemzői
Komposztáló tervezése
Iszapszerű hulladékok kezelése és biogáz hasznosítás 1-2. előadás
Vértesi Erőmű átállítása szénről biomassza tüzelésűre
Élelmiszeripari szennyvizek tisztítása
A hulladékok környezeti problémái
Szennyvíz iszap energetikai hasznosítása
A biológiai és a kémiai szennyvíztisztítás szimbiózisa
BME Környezettechnika Szennyvíztisztítás membrántechnológiával MBR technológia MÉRETEZÉSEK Serény József.
Tisztítási hatásfok, iszaphozamok és energia-visszaforgatás alakulása a veszprémi, szombathelyi, zalaegerszegi, debreceni szennyvíztisztítóban   Horváth.
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz iszap)
Biológiai szennyvíztisztítás Dr. Lakatos Gyula intézetigazgató NSZFI Környezetvédelmi Továbbképzési Konferenciája NSZFI,
A szennyvíztisztítás harmadik fokozata. A szennyvíztisztítás különböző fokozatai 1.I. vagy Mechanikai fokozat –Rács –Homokfogó –Előülepítő 2.II. vagy.
Dr. Petis Mihály: Biogáz hasznosítása Energiapolitika 2000 Társulat Energiapolitikai Hétfő Esték Budapest február 11.
Biogáz (másodlagos feldolgozás). Alapanyag: minden természetes eredetű szervesanyag (trágya, zöld növényi részek, hulladék, állati eredetű szennyvíz.
Agrár-környezetgazdálkodás Állattenyésztés környezeti hatásai.
Víztisztítás ökológiai szempontjai
Próbaüzem tapasztalatai, gazdasági megfontolások
A vízszennyezés minden, ami a vízminőséget kedvezőtlenül befolyásolja
Ökológiai szempontok a szennyvíztisztításban
A szennyvíztisztítás hulladékai
Előadás másolata:

Kassai Zsófia Technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iszapkezelés Kassai Zsófia Technológus mérnök Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2014.03.24.

Iszapkezelés Szennyvíztisztítás költségei: Nagy víztartalom: Nyers iszap: 5% szárazanyag, 95% víz Fölös iszap: 1% szárazanyag, 99% víz Nagy szervesanyag-tartalom: Szennyvíz iszap Az iszap 2/3-a szerves anyag Könnyen rothadásnak indul Kórokozók

Iszapkezelés célja Víztartalom csökkentése Kisebb térfogat (szállítás!) Biológiai bonthatóság csökkentése Fertőzőképesség csökkentése Hasznosíthatóság

Iszapkezelés - elhelyezési lehetőségek Mezőgazdaság: Növényi tápanyagokban gazdag Gond lehet: Nehézfémek, toxikus anyagok jelenléte (bioakkumuláció) Egész évben keletkezik ősz és kora tavasz! Ipari szennyvizek iszapja Égetés: Hőenergia nyerhető Vízteleníteni kell (30-40% szárazanyag tartalom) levegőtisztaság-védelem Lerakás: Már nem engedélyezik

Iszapkezelés Hasznosítást gátló anyagok: Mérgező anyagok: Patogének: Nehézfémek; Egyéb toxikus anyagok Patogének: Baktériumok Vírusok Paraziták

Iszapkezelés Stabilizálás Víztartalom csökkentése Sűrítés Víztelenítés Elhelyezés, hasznosítás

Iszapkezelés - sűrítés Cél: az iszap víztartalmának (térfogatának) csökkentése Szárazanyag-tartalom: 5-7% Gravitációs Dinamikus Flotálásos Szűréses

Iszapkezelés - gravitációs sűrítés Pálcás sűrítők – speciális ülepítő Lassú keverés: légbuborékok kiűzése Pelyhesedés elősegítése 3-5% szárazanyag-tartalom

Iszapkezelés - gépi sűrítés Kondicionálás szükséges Sűrítő centrifuga Sűrítő asztal (szalagos sűrítő) 5-7% szárazanyag-tartalom

Iszapkezelés - stabilizálás Cél: az iszap további bomlásának megállítása Fertőzőképesség csökken Biológiai: Aerob: levegőztetett eleveniszapos medencében, teljes oxidációval Anaerob: fermentáció, rothasztás Kémiai Fizikai: hőkezelés

Iszapkezelés – anaerob iszapkezelés Hőmérséklet szerint: Hideg rothasztás Mezofil: 32-38°C Termofil: 50-55 °C Hideg rothasztás: Kétszintes ülepítő Mezofil és termofil rothasztás: Fűthető, zárt betontornyok

Iszapkezelés – anaerob iszapkezelés GÁZMOTOR BIOGÁZ iszap HŐ ÁRAM rothasztott iszap ROTHASZTÓ

Iszapkezelés – anaerob iszapkezelés Rothasztás folyamatai: Hidrolízis Mikrobiológiai lebontás - savtermelés Mikrobiológiai folyamatok - metántermelés Optimális pH: 6,8 – 7,2 Tartózkodási idő: 20-25 nap Keverés: Propeller keverők Gázlándzsás keverés

Iszapkezelés - víztelenítés Iszapágyak: Max. szárazanyag-tartalom: 10-15% Nagy területigény Hosszú idő Vízelvezetés – dréncsövezés Bűzhatások, fertőzésveszély

Iszapkezelés – gépi víztelenítés Vákuum-dobszűrők Max. szárazanyag-tartalom: 16-18%

Iszapkezelés – gépi víztelenítés Szalagszűrő-prés Max. szárazanyag-tartalom: 20-22%

Iszapkezelés – gépi víztelenítés Kamrás-membrán szűrőprés Max. szárazanyag-tartalom: 35-40%

Iszapkezelés – gépi víztelenítés Centrifuga Max. szárazanyag-tartalom: 27-30%

Iszapkezelés – Észak-pesti SzvTT kevert iszap polielektrolit adagolás polielektrolit adagolás rothasztó tornyok rothasztott iszap tároló kondicionálás Membrán prések és szalagszűrő prés szalagos sűrítő víztelenített iszap kevertiszap-tartály biogáz kondicionált iszap tartály biogáz kezelés (kavics és kerámia szűrő, kéntelenítő) gáztartály csurgalékvíz kogenerációs kiserőmű

Szalagos sűrítő Típus: PDXL-3000 Kapacitás: 90 m3 iszap / h

Anaerob iszapkezelés és biogáz hasznosítás

Rothasztás GÁZMOTOR BIOGÁZ iszap HŐ ÁRAM víztelenítés beszállított hulladék rothasztott iszap ROTHASZTÓ 22

Beszállított hulladékok fogadása Víztelenített iszap fogadó Víztelenített iszap kezelése Víztelenített iszap Folyékony hulladék fogadó Anaerob rothasztók Folyékony hulladékok Állati eredetű hulladék fogadó Állati eredetű hulladék HŐ ÁRAM

Mezofil rothasztók Üzemi hőmérséklet: 36,5 °C Térfogat: 2 × 12000 m3 Tervezett hidraulikai tartózkodási idő: 20 nap Kapacitás: 72 t iszap szárazanyag/nap Tervezett térfogati szervesanyag–terhelés: 2,2 kg szerves sz.a./m3d 24

Biogáz összetétele 32 % 68 %

Tornyok átkeverése gázlándzsákkal: 25 gázlándzsa/torony 2 gázkompresszor/torony 26 26

Gázlándzsák szerelés közben

2. Biológiai kéntelenítő Biogáz kezelése 1. Kavicsszűrő 2. Biológiai kéntelenítő 3. Gáztároló 4. Kerámiaszűrő 5. Aktív szén szűrő 6. Gázmotor

Gáztartály Térfogat: 2500 m3 Kettős membrán 29

Gázmotorok 1 db JENBACHER JMS 316 GS-B/N.LC ÁRAM Biogáz 835 kW HŐ 2 db CATERPILLAR G3516A 1245 kW ÁRAM Biogáz 1100 kW HŐ 1245 kW

Gázfáklyák Típus: FAVAE DN 150 Kapacitás: 900 Nm3/óra Darabszám: 2 31

Iszapvíztelenítés

Iszapvíztelenítés 2 db membrán prés 1 db szalagszűrő prés 900 – 1000 m3 iszap/nap kondicionálás: Égetett mész Vas(III)-klorid polielektrolit

Víztelenített iszap elhelyezése 2013 Csomád (komposztálás) : 15 647 t Lőrinci, Almásfüzítő, Kesztölc (rekultiváció): 46 796 t

Köszönöm a figyelmet!