Eleveniszapos szennyvíztisztítás biológiai és morfológiai jellemzése

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft
Advertisements

Cleartec Water Management Biotextil Cleartec  Innovatív – gazdaságos – biológiai szennyvíztisztítási technológia kommunális és ipari célokra.
A szennyvíztisztítás biokinetikai problémái a gyakorlatban.
Dr Raffay Ágnes Dr Lőrincz Katalin Hajmásy Gyöngyi
„Esélyteremtés és értékalakulás” Konferencia Megyeháza Kaposvár, 2009
Az onkológiai betegek pszicho-szociális szükségleteinek felmérése
Vízminőség-védelem III.
Erőállóképesség mérése Találjanak teszteket az irodalomban
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
Volumetrikus szivattyúk
ACTINOMYCES NEMZETSÉG
Kén vizes környezetben Dr. Fórizs István. Kén izotópok 32 S=95,1% 33 S=0,74% 34 S=4,2% 36 S=0,016% Általában:  34 S szulfidok <  34 S szulfátok.
SZILÁRD/FOLYADÉK FÁZISSZÉTVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK
HASZNÁLT HÉVIZEK FELSZÍNI BEFOGADÓBA TÖRTÉNŐ BEVEZETHETŐSÉGE,
Innovatív szennyvíztechnológiai módszerek a felszíni vizekbe kerülő prioritás szennyezőanyag terheléseinek csökkentésére Dr. Fleit Ernő, egyetemi docens.
Kémiai szennyvíztisztítás
Merre tart ma hazánkban a szennyvíztechnológia?
1 terv (régi szint a szürke): x 4 =  x 1 x 2 x 5 =  x 1 x 3 x 6 =  x 2 x 3 x 7 =x 1 x 2 x 3 1. példa: Ina Tile.
Biológiai szennyvíz tisztítás
A diákat jészítette: Matthew Will
© Gács Iván (BME) 1/36 Energia és környezet Szennyezőanyagok légköri terjedése.
Volumetrikus szivattyúk
A vízszennyezés mérése, értékelése
Pázmány - híres perek Pázmány híres perek.
PTE Hulladékgazdálkodási Technológus Szak (FSZ)
Ülepítés A folyadéktól eltérő sűrűségű szilárd, vagy folyadékcseppek a gravitáció hatására leülepednek, vagy a felszínre úsznak. Az ülepedési sebesség:
Iszapok sűrítése A (gravitációs) ülepítéssel nyert iszapok szárazanyag tartalma általában csekély ( co~ 5% ? ). Az iszapok további felhasználása, deponálása,
Kommunális technológiák I. 4. előadás
6. Előadás Merevítő rendszerek típusok, szerepük a tervezésben
Darupályák tervezésének alapjai
dr. Szalkai István Pannon Egyetem, Veszprém
szakmérnök hallgatók számára
Vízminőségi modellezés. OXIGÉN HÁZTARTÁS.
MSD Animal Health Cattle Academy – II.modul MVDr. Zbyněk Dvořák Budapest.
A szennyvíztisztítás harmadik fokozata
Szennyvíztisztítás Melicz Zoltán Egyetemi adjunktus
A szennyvíztisztítás folyamatairól … egy kicsit másképpen
KÉMIAI KEZELÉS ALKALMAZÁSA A SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN
TPH (Összes ásványi szénhidrogén) Fogalmak Vizsgálati lehetőségek
Szennyvíztisztítás Melicz Zoltán Egyetemi adjunktus
Koaguláció. Kolloid részecske és elektrosztatikus mezője Nyírási sík (shear plane): ezen belül a víz a részecskével együtt mozog Zéta-potenciál: a nyírási.
Koaguláció.
Egységes Mikrobiológiai Vizsgálati Rendszer
A Rétköz környezetvédelme
Energia-visszaforgatás élelmiszeripari szennyvizekből
1 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék   a LE-nél kisebb települések víziközmű helyzete, helyi szennyvízelhelyezés.
A klinikai transzfúziós tevékenység Ápolás szakmai ellenőrzése
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.
Biológiai okokra visszavezethető ülepítési problémák
Az elektromos áram.
Crossflow kerámia membrán szűrés fermentációnál a gyógyszeriparban
Pernye Energia és környezet keletkezése, tulajdonságai,
Üledékes sorozatok tagolás - agyagindikátorok
Központi Szennyvíztisztító Telep
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
Koaguláció.
Élelmiszeripari szennyvizek tisztítása
Egy termálfürdő használt vizének vizsgálata, felszíni vízfolyásba való bevezetésének modellezése, és a fellépő környezetterhelések minimalizálásának lehetőségei.
A biológiai és a kémiai szennyvíztisztítás szimbiózisa
BME Környezettechnika Szennyvíztisztítás membrántechnológiával MBR technológia MÉRETEZÉSEK Serény József.
Intelligens iszappelyhek nanotechnológiai konstrukciója és alkalmazása – nem hagyományos módszerek a biológiai szennyvíztisztításban IASON Dr. Fleit Ernő,
Bioaugmentációs eljárások a biológiai szennyvíztisztítás területén A képződő fölösiszap mennyiségének csökkentése az eleveniszap biotechnológiai optimalizálásával.
MOSZATOK.
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.
Víztisztítás ökológiai szempontjai
A szennyvíztisztítás folyamatairól … egy kicsit másképpen
Próbaüzem tapasztalatai, gazdasági megfontolások
Ökológiai szempontok a szennyvíztisztításban
Előadás másolata:

Eleveniszapos szennyvíztisztítás biológiai és morfológiai jellemzése XIII. Országos Víziközmű Laboratóriumi Értekezlet Dr. Fleit Ernő egyetemi docens BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Tel: 463 2666 e-mail: fleit@vkkt.bme.hu

Az eleveniszapos eljárás Előülepítő Utóülepítő EI reaktor Recirkulációs iszap Nyers iszap Fölösiszap Iszapkezelés

A cél: hatékony fázisszétválasztás KÉT ANYAGÁRAMOT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZNI: A tisztított (ülepített) szennyvíz lebegőanyag tartalmát, És a reaktorba visszavezetett iszapáramot (megfelelő iszaprecirkuláció). Ha az ülepítés hatásfoka romlik: Hidraulikai (műszaki) vagy biológiai okok detektálása szükséges: Diagnosztikai rendszer kialakításával

A biológiai okokra visszavezethető ülepítési problémák A levegőztető medence üzemeltetési zavarai Fonalas és pehelyképző baktériumok arányai Nyers szennyvíz minősége Denitrifikáció az ülepítőben

Az ülepíthető és a kedvezőtlen pehely szerkezet

A diagnosztikai rendszer egy eleme

Mikroszkópos diagnosztikai rendszer: Fonalas/pehelyképző arányok Fonalasodás Normális szerkezetű, jól ülepedő iszap

Digitális képelemző szoftver felhasználása

Az eleveniszap morfológiája az optimális részecskeméret eloszlás A részecskék két nagy csoportja: finom 0,1 – 5 mikronos sejtek nagyobb sejtaggregátumok (pelyhek, 50 – 500 mikron)

Miből áll az eleveniszap? Pehelyformáló baktériumok Fonalas baktériumok Nem pelyhesedő, szuszpendált baktériumok Egysejtűek (pl. csillósok - szűrés), többsejtűek (pl. Nematodák - férgek) – legelés, ragadozás

Egysejtűeket is találunk... Ezek szűrő életmódot folytatnak (vagy legelnek) Vorticella

Fonalas és pehelyképző baktériumok arányai Fonalasodás Normál, kedvező szerkezetű iszap

Ha nincs rendben a fonalas/pehelyképző arány…

Akkor tényleg baj van…

Az iszap jellemzésére használt „makroparaméterek” Iszapkoncentráció (2 - 6 g/L) OUR (oxygen utilization rate) 30 perces ülepedés, SVI, DSVI, TEFL

Az eleveniszap „ökológiája” A fajlagos növekedési sebességben mutatkozó hatalmas különbségek Eltérő szubsztrát preferenciák D.O., pH, hőmérséklet, S konc. és minősége – eltérő tolerancia küszöbök „Normál” működési paraméterek mellett az eleveniszap baktérium közössége messze a maximális növekedési sebesség alatt szaporodik (akt  max)

Az eleveniszap pehely összetétele, felépítése Miért jönnek létre sejtes „aggregátumok”? Elméletek: Nyálka kapszula (sejten kívüli polimerek – ESP (extracellular slime proteins) A sejtfelszín negatív töltése (+ töltött ionok segítik a sejtek összekapcsolódódását) Molekuláris összekapcsolódás (sejtfalon túlnyúló fibrillumokkal)

A pelyhek létének következményei A fázisszétválasztás lehetséges (jó esetben) Mikrogradiensekben gazdag környezet (diffúziós limitáltság)

A fázisszétválasztás problémái (1.) A tisztított (elfolyó) szennyvízben a megnövekedett lebegőanyag tartalom okai lehetnek: Diszpergált növekedésű baktériumok szaporodása (magas iszapterhelés, szűrő Protozoák hiánya, stb.) Deflokkuláció a levegőztető medencében (túlzott levegőztetés vagy keverés, mérgező hatások) A kis flokk-ok nem szűrődnek ki a nagy flokkok hálóján az utóülepítő medencében – pin-point floc jelensége Az utóülepítő hidraulikai túlterhelése

A fázisszétválasztás problémái (2.) Az utóülepítő hibás tervezése (a terhelés egyenetlenül oszlik meg a medencében – bukóélek!) Felúszó iszap a denitrifikáció következtében (főleg nyáron, ha túl nagy a tartózkodási idő az utóülepítőben, és még van maradék BOI) Nocardia szaporodás miatt (a gázbuborékok felflotálják a retikuláris növekedésű flokkokat) Ha a kotró nem éri el az utóülepítőben felhalmozódó iszap egy részét, az ott berothad, gázok képződnek, és ez „felflotálja” az iszapot. Fonalas (filament) baktériumok túlszaporodása

Iszap felfúvódás Iszapfelúszás –– (per def.) ha a fonalas szervezetek túlszaporodása okozza az ülepítési problémákat

Néhány fonalas mikroszervezet Thiotrix – S granulumok Kén teszt

Indikátor szervezetek Microthrix parvicella (alacsony F:M arány)

Gram festett M. parvicella hazai telepről (100x)

Natív felvétel hazai telepről (100x)

Festési eljárások és morfológia 1851 típus (Gram festés) 0092 típus (Neisser festés)

Bakteriális fonalak (filamentek) Fonalas szervezetek (általában baktériumok, de gombák is lehetnek az eleveniszapos rendszerekben) Megfelelő arányban természetes tagjai az iszap életközösségnek – tehát nem per se károsak! Növekedési forma: random vagy unidirekcionális szaporodás (pehelyképző vagy fonalképző szervezetek) Rendszertani besorolásuk (milyen baktériumok, csak az elmúlt évtizedben kezdődött meg), kb. 30 féle filament ismert. (Kódszámokkal és fajnevekkel is jelölik őket) Sphaerotilus natans – egy félreértés Domináns és szekunder megjelenésű fonalak

A fonalak mikroszkópos meghatározása Alak (görbült, egyenes, elágazó) Méret (sejtek és teljes fonal hossz, vastagság) Gram és Neisser festési tulajdonságok Felülethez kapcsolt növekedés (üvegmosó kefe) Kapszula – nyálka burok (van -nincs) Kénpróba (szulfid redukció elemi kénné) – Beggiatoa, Thiotrix, 0914 típus

A domináns szervezetek működési zavarokat jeleznek (bioindikátor szervezetek)

Hogyan küzdhető le a felúszás? A probléma azonosítása (pl. mikroszkópos vizsgálat) Az alábbi három módszer közül választás (függően a probléma súlyosságától, és a telepi műszaki adottságoktól, és „az anyagiaktól”) A RAS (iszap recirkulációs ág) manipulációja és a betáp. pontok (nyers szennyvíz) Kémiai kezelés (flokkuláló szerek adagolása a jobb ülepedés érdekében) Toxikus (szelektív) anyagok adagolása a fonalas szervezetek „irtására”

Az egészséges rendszer…

Következtetések és kitekintés Az iszap nem homogén, semmiképpen nem tekinthető „bacik” homogén halmazának A morfológia és a biokémia egyaránt fontos, és egymástól nem elválasztható Számos hatótényező ismeretlen (black box koncepció és feloldása) Költségek és a jövő feladatai, technológiái