MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2013 LENKA HOUDKOVÁ

2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky Čištění odpadních vod na čistírně do 3000 ekvivalentních obyvatel Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. Vypracovala: Lenka Houdková Brno 2013

3 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Čištění odpadních vod na čistírně do 3000 ekvivalentních obyvatel vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. dne. Podpis studenta. 4

5 PODĚKOVÁNÍ Tímto chci poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomáši Vítězovi, Ph.D. za cenné rady a podněty, kterými byl nápomocen při zpracování této bakalářské práce. Dále chci poděkovat Martině Šustové, vedoucí provozovny Čistírny odpadních vod Dolní Kounice, za umožnění sběru dat a poskytnutí materiálu pro provoz čistírny odpadních vod. 5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice čištění odpadních vod. Jako analyzovaná čistírna odpadních vod byla vybrána příslušná čistírna odpadních vod obce Dolní Kounice. Cílem této práce je analýza a vyhodnocení dat v procesu čištění odpadních vod na výše uvedené čistírně odpadních vod. Práce popisuje současný stav problematiky odpadních vod v České republice. Dále je práce zaměřena na popis technologie příslušné čistírny odpadních vod v obci Dolní Kounice a následná analýza dat sesbíraných při procesu čištění v čistírně odpadních vod s jejich konečným vyhodnocením. Nakonec jsou tato hodnocení porovnávána s požadavky stávající legislativy, ze kterých jsou vyhodnocována případná doporučení pro proces čištění. Klíčová slova: čistírna odpadních vod, odpadní voda, znečištění, ukazatelé znečištění, chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, celkový fosfor, nerozpuštěné látky. ABSTRACT This bachelor thesis disserts about the problematic of a sewage purification. Wastewater treatement of Dolní Kounice was chosen for analyse. The aim of this thesis is analyse and evaluation data from process of a sewage treatement. This thesis describes actualy issue of sewage in Czech republic. This thesis is focused on description of technology of wastewater treatement of Dolní Kounice. This thesis containes analysed data from process of sewage treatement and finally evaluation. At the end in this thesis there are scores of requirements from Czech authority and finally recommendations for process of sewage treatement. Key words: wastewater treatement plant, sewage, pollution, pollution indicators, chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, total phosphorus, ammonia nitrogen. 6

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce Legislativa Evropská unie Česká republika Čištění odpadních vod Mechanické předčištění Lapák štěrku Česle Lapák písku Usazovací nádrž Bilogické čištění Aktivační proces Odstraňování dusíku Odstraňování fosforu Aktivovaný kal Dosazovací nádrž Kalové hospodářství Primární kal Sekundární kal Zpracování kalu Čistírna Dolní Kounice Technický popis zařízení a technologická část ČOV Mechanická část Biologická část Kalové hospodářství Parametry sledované na ČOV Dolní Kounice Chemická spotřeba kyslíku Biochemická spotřeba kyslíku

8 6.3 Nerozpuštěné látky Amoniakální dusík Celkový fosfor Povolená jakost vypouštěných odpadních vod Chemická spotřeba kyslíku Biochemická spotřeba kyslíku Nerozpuštěné látky Dusík amoniakální Celkový fosfor ph a dusík dusičnanový ph Dusík dusičnanový Vyhodnocení Závěr Seznam literatury a zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh

9 1 ÚVOD Jednou z hlavních priorit v oblasti životního prostředí je ochrana vod. Voda jako jedna z nejdůležitějších složek pro potřeby života na zemi je i pro člověka nepostradatelnou a prakticky ničím nenahraditelnou přírodní látkou. Ochrana vod je jak dnes tak i v minulosti velmi náročnou problematikou zahrnující nejen otázky dopadu na životní prostředí, ale i dopad na průmyslová, dopravní a energetická odvětví či mezinárodní vztahy. Dá se říci, že ochrana vod je celosvětovým úkolem, který v době globálního pojetí našeho světa má dopad na mnoho složek lidského konání. V našich podmínkách je ochrana vod regulována zákony a vyhláškami předkládanými ministerstvem životního prostředí. Po vstupu České republiky do Evropské unie jsme jako její členové zavázáni do našich zákonů o ochraně vod implementovat směrnice a nařízení pocházející přímo z Evropského parlamentu. Jedná se o velmi významné změny z pohledu situace před rokem 1989, kdy ochrana vod ustoupila do pozadí kvůli zájmům hospodářské politiky státu a ochrana životního prostředí celkově nebyla prioritou vládnoucí strany. V devadesátých letech dvacátého století se ochrana vod jako jedna z hlavních složek ochrany životního prostředí začala dostávat do popředí zájmu politiků. Tehdy docházelo k jednoznačnému zlepšení stávající kvality jak povrchových tak i podzemních vod. K této situaci dopomohla restrukturalizace průmyslu, a to především odklon od těžkého průmyslu, který celkově negativně ovlivňuje životní prostředí, nejen kvalitu vody. Dalším pozitivním vlivem v oblasti zlepšení kvality vod bylo zavedení úsporných opatření pro používání vody v průmyslu, které bylo a stále je podrobeno přísným kontrolním mechanismům. V jednadvacátém století, a to především po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004, započala druhá etapa v oblasti zlepšení kvality povrchových a podzemních vod. Díky dotačním programům bylo možné zahájit modernizace a výstavby čistíren odpadních vod a dalších vodohospodářských staveb, které měly pozitivní vliv na kvalitu vody. Naproti tomu se Česká republika musela zavázat k plnění podmínek v oblasti ochrany vod tak, jak je nařizuje Evropská legislativa, a to i v oblasti budování infrastruktury s pozitivním dopadem na ochranu vod jako celku. Čistírny odpadních vod, na které se v této práci zaměřuji, jsou jedním z hlavních činitelů v oblasti ochrany povrchových vod. Kvalitu povrchových vod ovlivňuje především bodové znečištění zapříčiněné průmyslem, zemědělstvím či obyvatelstvem. Odpadní voda vzniká především po použití obyvatelstvem, kdy je znečištěna nejen pohledově, ale i toxicky či teplotně. V této odpadní vodě jsou obsaženy toxiny, organické látky, patogenní mikroorganismy a další látky negativně ovlivňující kvalitu vod. Není možné, z pohledu ochrany vod, takto znečištěné odpadní vody ponechávat samovolně v našem ekosystému, proto dochází k jejich čištění na předem stanovenou míru, která je pro příslušný ekosystém žádoucí. 9

10 2 CÍL PRÁCE Cílem bakalářské práce je analýza dat čištění odpadních vod v obci Dolní Kounice a jejich následné vyhodnocení. Data byla sesbírána přímo v Čistírně odpadních vod, která je provozována pro potřeby obce Dolní Kounice. Pro příslušné vyhodnocení byla vybrána data pěti hlavních ukazatelů znečištění odpadních vod. Hodnoty ukazatelů byly zaznamenávány jak na přítoku, tak i na odtoku příslušné čistírny odpadních vod. Těchto pět hlavních ukazatelů zahrnuje: CHSK Cr (chemická spotřeba kyslíku), BSK 5 (biochemická spotřeba kyslíku), NL (nerozpuštěné látky), N-NH + 4 (amoniakální dusík) a P celk (celkový fosfor). Koncentrace těchto látek na přítoku nám udává znečištění odpadních vod. Po uskutečnění příslušného čistícího procesu nám po přeměření koncentrací těchto látek na odtoku vychází účinnost vlastního čistícího procesu. Po takto uskutečněném čištění je následně voda vypouštěna z čistírny odpadních vod do řeky Jihlavy. 10

11 3 LEGISLATIVA 3.1 EVROPSKÁ UNIE Směrnice ES 91/271/EHS z 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod. Jejím cílem je ochrana životního prostředí před nežádoucími účinky vypouštění městských odpadních vod a průmyslových odpadních vod. Článek 2 nám udává důležité pojmy pro tuto směrnici. Článek 3 ukládá všem členským státům vybavit všechny aglomerace s počtem nad 2000 ekvivalentních obyvatel do a s počtem 2000 až ekvivalentních obyvatel do stokovými soustavami odpadních vod. S výjimkou vysokých finančních nákladů a nevhodného vybudovaní. Využívá se jiného vyhovujícího systému, který zajistí téže úroveň ochrany životního prostředí. Článek 4 nám ukládá povinnost zajistit sekundární či jiné účinné čistění městských odpadních vod, které vstupují do stokových systémů s počtem ekvivalentních obyvatel větších než 2000 (k a k ). V článku 5 jsou stanoveny přísnější požadavky pro citlivé oblasti. Pro nás je důležité, že celá Česká republika spadá pod citlivou oblast. V článku 6 a 7 se pojednává o méně přísných požadavcích na vypouštění městských odpadních vod do pobřežních vod, ústí řek a vypouštění do sladkých vod. Článek 8 stanovuje podmínky prodloužení termínů. Článek 9 zajišťuje harmonickou součinnost sousedních členských států. Následující články 11 až 13 zajišťují včasné vydání legislativní normy pro vypouštění průmyslových odpadních vod do stokových soustav a čistíren městských odpadních vod. Další články této Směrnice se věnují nakládání s kaly, kontrolním mechanismům a povinností podávat informace. Směrnice má tři přílohy: - požadavky na městské odpadní vody, - kritéria pro vymezení citlivých a méně citlivých oblastí, - průmyslová odvětví. 11

12 3.2 ČESKÁ REPUBLIKA Zákon o vodách 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je základní právní nástroj pro ochranu vod v České republice. Cílem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody; stanovuje hospodárné podmínky pro využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod atd. v souladu s právem Evropských společenství. Mimo jiné definuje pojem odpadní vody v 38. Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních; dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. (Zákon č. 254/2001 Sb.) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. Nařízení stanovuje emisní standardy městských odpadních vod, průmyslových odpadních vod a emisní standardy odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek. Dále pak ukazatele vyjadřující stav vody ve vodním toku a roční četnost odběru vzorku. Nejvýznamnější ukazatele pro stanovení kvality odpadních vod: - BSK 5 biochemická spotřeba kyslíku, - CHSK Cr chemická spotřeba kyslíku, - Nc celkový dusík, - Pc celkový fosfor, - NL nerozpustné látky, - ph. Vyhláška č. 123/2012 stanovuje prokazování odborné způsobilosti oprávněných a kontrolních laboratoří, vzor poplatkového hlášení, náležitosti žádosti o odklad placení poplatku a postup vyhodnocování žádosti Českou inspekcí životního prostředí. Avšak sazbu poplatků řeší zákon č.254/2001 Sb., v

13 Při čištění odpadních vod vzniká jako odpad kal, který je definován v zákoně o odpadech č.185/2001 Sb. Katalogové číslo kalu je Dalším právním nástrojem je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 4 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 4.1 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ Mechanické předčištění slouží k odstranění nerozpustných látek v odpadních vodách, které by mohly poškodit další stupeň čistírny. Mechanické čistění je vždy prvním stupněm čištění Lapák štěrku Buduje se těsně před čistírnou na přivaděči odpadních vod. Zachycuje velké a těžké předměty, např. štěrk, cihly, dlažební kostky. Používáme ho u velkých čistíren odpadních vod (dále jen ČOV ) s rozsáhlou stokovou sítí Česle Česle jsou technologická zařízení, která slouží k zachycení hrubých nerozpustných nečistot. Zachycené předměty a nečistoty, jako jsou například hadry, plastické hmoty, domovní a jiné odpadky, kusy dřeva, větve, se nazývají shrabky. Česle jsou tvořeny rámem a pruty (česlicemi), česlice jsou většinou kruhového nebo obdélníkového průřezu. Mezery mezi česlicemi jsou průliny, podle kterých se česle dělí na: a) hrubé česle 20 mm 50 mm, b) střední česle 10 mm 20 mm, c) jemné česle s průlinami 2 mm 10 mm. Hrubé česle jsou stírány ručně, strojně bývají stírané pouze u velkých ČOV. Jemné česle instalujeme u všech čistíren a jsou zpravidla stírány strojně. Rychlost průtoku na česlích má být mezi 0,6 m s -1 a 1 m s -1. Shrabky je nutné zbavit vody, děje se tak pomocí lisů. Po upravení můžeme shrabky skládkovat nebo spalovat Lapák písku Slouží k zachycení písku a anorganických částic větších než 0,2 mm. Díky lapáku se písek nedostane do strojních součástí v čistírně a nehrozí k jejich poškození. Lapáky písku 13

14 dělíme podle směru průtoku na horizontální a vertikální. Mezi horizontální lapáky patří komorové a štěrbinové lapáky písku. A do vertikálních můžeme zařadit vírový a provzdušňovaný lapák písku. Usazený písek musíme pravidelně vyklízet, a to se děje ručně nebo mechanicky. Ručně vyklízené lapáky písku se instalují jen u nejmenších čistíren odpadních vod. Mechanicky vyklízené jsou především pravoúhlé nádrže, kde kontrolujeme rychlost průtoku a vyklízení může být uskutečněno řetězovým shrabovákem nebo čerpáním mamutkou do pískové jímky Usazovací nádrž Používá se k odstranění usaditelných a plovoucích látek menších než 0,2 mm včetně tuků a pěn. Zbylé plovoucí látky, které zůstávají na hladině, odstraňuje stírací zařízení. Vzniklý kal se nazývá primární, některé velké čistírny ho využívají k výrobě bioplynu. U čištění městských odpadních vod vzniká také přebytečný biologický tzv. aktivovaný kal, který se s primárním kalem přečerpává do kalového hospodářství. Usazovací nádrže pracující kontinuálně jsou průtočné usazovací nádrže a ty s přerušovaným provozem se nazývají dekantační nádrže. Rozdělení usazovacích nádrží: - pravoúhlé s horizontálním nebo vertikálním průtokem, - kruhové s horizontálním nebo vertikálním průtokem, - štěrbinové nádrže, - lamelové usazovací nádrže. Usazovací nádrž slouží k odstranění nerozpustných látek, je nezbytné sledovat jejich obsah v odtoku. K měření se používá Imhoffův kužel. Tab. 1 kvalita odtoku (Pytl 2004) Usaditelné látky v odtoku 0,3 ml/l Hodnocení funkce dobrá 0,3 0,5 ml/l přijatelná 0,5 ml/l špatná 14

15 4.2 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ Dochází k biologickému rozkladu organických látek, sloučenin dusíku a fosforu. Uplatňují se biologické procesy podmíněné činností mikroorganismů. Pro zdárný chod aerobního procesu musí být zajištěno dostatečné množství kyslíku v reaktorech Aktivační proces Nejrozšířenějším způsobem čištění odpadních vod v aerobních podmínkách je aktivační proces. Odpadní voda přitéká do aktivační nádrže, kde se smísí s vratným kalem. Tato směs se nazývá aktivační směs. Organické látky se přeměňují a oxidují především na oxid uhličitý a vodu. Aktivační směs odtéká z aktivační nádrže do dosazovací nádrže a zde se odděluje aktivovaný kal od biologicky vyčištěné vody. Dále vyčištěná voda odtéká přímo do recipientu nebo přes terciární stupeň (dočištění). Z dosazovací nádrže se zahuštěný kal vrací zpět jako vratný kal do aktivační nádrže Odstraňování dusíku Dusík lze z odpadních vod odstranit fyzikálně chemickými metodami nebo biologickým odstraněním. Mezi fyzikálně chemické metody se zařazuje oxidace chlorem, intenzivní aerace, iontová výměna na měničích iontů a další. Tyto metody jsou finančně náročnější než biologické metody Biologické odstranění dusíku Základními formami výskytu dusíku v odpadních vodách jsou dusík amoniakální a dusík organický. Nejprve nitrifikační bakterie oxidací přemění amoniakální dusík na dusitany a posléze na dusičnany nitrifikace. Poté denitrifikační bakterie redukují dusičnany na plynný dusík denitrifikace, který se odvětrává do ovzduší. Nitrifikace Nitrifikace je dvoustupňový proces, při kterém oxiduje amoniakální dusík přes dusitany až na dusičnany. V první fázi se amoniakální dusík oxiduje pomocí bakterií Nitrosomonas, Nitrosococcus na dusitany. - 2NH 3 + 3O 2 2NO 2 + 2H + Ve druhé fázi jsou dusitany oxidovány na dusičnany pomocí bakterií Nitrobacter, Nitrocistis. 2NO 2 + O 2 2NO

16 Faktory ovlivňující rychlost nitrifikace jsou: teplota, stáří a zatížení kalu, složení odpadních vod, hodnota ph, koncentrace rozpuštěného kyslíku. Denitrifikace Následující proces je biochemická redukce dusičnanů na oxid dusný nebo plynný dusík, který uniká z vodní hladiny. NO NO 2 NO N 2 O N 2 K denitrifikaci dochází za podmínek, které se nazývají anoxické Odstraňování fosforu Fosfor se v odpadních vodách vyskytuje ve třech formách ve formě soli kyseliny fosforečné, polyfosforečnanů a organicky vázaného fosforu. Fosfor lze z odpadních vod odstranit fyzikálně chemickými nebo biologickými metodami. Chemické metody K odstraňování fosforu se používá srážený, rozpuštěný anorganický fosfor - ten se přeměňuje na velmi málo rozpustné fosforečnany kovů a současně se vytvářejí hydroxidy. Vzniklé vločky současně s fosforečnany odstraňují organické a nerozpustné látky. Tento proces se nazývá koagulace. Mezi nejčastější koagulanty (látky použité ke srážení) patří soli železa, hliníku a vápno. Chemické metody lze rozdělit na: - přímé srážení srážedlo se dávkuje za česle a lapák písku, následuje flokulační nádrž a sedimentace, - předsrážení dávkování koagulantu se zařazuje před aktivaci, cílem je snížit zatížení biologického stupně, - simulativní srážení činidlo se dávkuje do aktivační nádrže, směs aktivovaného kalu a sraženina sedimentují společně v dosazovací nádrži, - srážení po biologickém čištění nejčastější srážení fosforu v biologicky vyčištěné vodě, za technologickou linku se postaví terciární stupeň čištění. 16

17 Biologické odstraňování fosforu Biologické odstraňování fosforu spočívá ve schopnosti některých mikroorganismů, obecně PP bakterií, akumulovat fosfor ve formě polyfosfátů. Pro tento proces je nutná především přítomnost kyseliny octové, případně kyseliny poly-β-hydroximáselné. Odstraňování fosforu v hlavním proudu anaerobní zóna se v hlavním proudu zařazuje před aktivační nádrž; následuje biologické odbourání organických látek a fosforu, který je ze systému odebírán s přebytečným aktivovaným kalem. Odstraňování fosforu ve vedlejším proudu anaerobní zóna prochází částí recirkulovaného kalu; v anaerobní nádrži se fosfor uvolňuje zpět do vody; do další nádrže se odvádí aktivovaný kal, kde se fosfor sráží vápnem; aktivovaný kal s nižším obsahem fosforu se vrací zpět na biologickou linku Aktivovaný kal Aktivovaný kal je směsná kultura, ve které se bakterie vyskytují převážně ve formě zoogleí. Vedle různých druhů bakterií bývají přítomny v menší míře také houby, plísně a kvasinky. Z vyšších organismů mohou být přítomny také prvoci vířníci, hlístice aj. V optimálních podmínkách kultivace je tvořen aktivovaný kal ve formě dobře flokujících a sedimentujících vloček. (Groda 2008, s. 66) Kalovým indexem lze hodnotit sedimentační vlastnosti kalu. Podle kalového indexu rozlišujeme aktivovaný kal: - normální kal KI 100 ml/g - lehký kal KI = 100 až 200 ml/g - zbytnělý kal KI 200 ml/g Dosazovací nádrž Hlavní funkcí dosazovací nádrže je separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Musí splňovat následující funkce: - oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody, - zahušťování separovaného kalu na požadovanou koncentraci, aby bylo možné ho vracet jako vratný kal, - akumulovat aktivovaný kal, aby nedocházelo k vyplavování z aktivační nádrže. 17

18 Separace aktivovaného kalu je konečným procesem biologického čištění. V některých případech je za dosazovací nádrží umístěno dočišťovací čištění. Nejdůležitějšími faktory pro správný chod dosazovací nádrže jsou průtok vody a vlastnosti aktivovaného kalu. Dimenzování dosazovací nádrže pro maximální hodinový průtok Q h, max. má dvě hlediska: - potřebná plocha dosazovací nádrže, - potřebná hloubka dosazovací nádrže. Rozdělení dosazovacích nádrží: - pravoúhlé s horizontálním průtokem, - kruhové s horizontálním průtokem, - nádrže s vertikálním průtokem, - nádrže s instalovaným membránovým systémem. 4.3 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Hlavní funkcí kalového hospodářství je zajistit stabilizaci a hygienizaci produkovaného kalu. Při nakládání s kaly je nutné dodržovat legislativní normy, to vede ke snižování celkového produkovaného upraveného kalu. Čistírenský kal jsou látky, které nebyly zachyceny v hrubém předčištění, nebo vznikly vlastním procesem čištění odpadních vod Primární kal Vzniká v usazovacích nádržích. Produkce primárního kalu se podle publikací pohybuje mezi 35 a 45 g za den (při účinnosti usazovací nádrže 70%). Nejdůležitějšími vlastnostmi primárního kalu jsou vysoká reaktivita, dobré sedimentační vlastnosti, vysoký obsah patogenů Sekundární kal Přebytečný kal vzniká z aktivačního systému nebo z biologické filtrace. Biomasa odstraňovaná v dosazovacích nádržích je nazývána jako sekundární nebo přebytečný kal. Produkce biomasy je závislá na poměru NL : BSK 5 přiváděném do systému, na teplotě a stáří kalu. Sekundární kal má horší sedimentační vlastnosti, je méně reaktivní než primární kal. 18

19 4.3.3 Zpracování kalu Zahušťování kalu Cílem zahušťování kalu je snížení obsahu vody v kalu, poté následuje další zpracování. Většinou provozovatelé ČOV limitují investiční a provozní náklady na zpracování kalu a náklady na jeho likvidaci. Gravitační zahušťování kalu probíhá v kalových prohlubních usazovacích nádrží. Strojní zahušťování kalu se uplatňuje u čistíren odpadních vod o velkosti přibližně EO přidáním polymerního flokulantu Stabilizace kalu Podle normy ČSN musí být vyprodukovaný kal stabilizován aerobně nebo anaerobně. Stabilizovaný kal je takový, který nemá negativní vliv na životní prostředí a nevyvolává obtíže při manipulaci s ním. Používané metody: - aerobní stabilizace kalu, - autotermní aerobní termofilní stabilizace kalu, - anaerobní kryofilní stabilizace kalu, - anaerobní mezofilní stabilizace kalu, - anaerobní termofilní stabilizace kalu Hygienizace kalu Hygienizace je proces, který nám umožní využít čistírenský kal na zemědělských půdách jako hnojivo. Mikrobiologická kritéria pro využití kalu na zemědělskou půdu stanovuje platná vyhláška MŽP č. 382/2001Sb. V současné době se jako potenciální patogeny sledují především následující skupiny mikroorganismů: - termotolerantní koliformní bakterie, - Enterokoky, - Salmonella sp., - vajíčka helmintů a enteroviry. Technologické postupy: - sušení kalu při teplotě vyšší než 80 C na sušinu vyšší než 90 %, - autotermní aerobní termofilní stabilizace při teplotě na 55 C, - termofilní anaerobní stabilizace při teplotě na 55 C, 19

20 - alkalizace kalu vápnem při dosažení ph nad 12 a teploty nad 55 C a udržení těchto dosažených hodnot po dobu nejméně 2 hodin, - radiace. (Groda 2008, s. 110) Odvodnění kalu Je to technologický proces při, při kterém se z kalu odstraňuje voda. Cílem je dosáhnout vyššího obsahu sušiny než je 18 %. Nejčastěji se odvodňuje pomocí odstředivek a sítových lisů. 5 ČISTÍRNA DOLNÍ KOUNICE Dolní Kounice se nacházejí asi 25 km jihozápadně od Brna v údolí řeky Jihlavy. V Dolních Kounicích je jednotná kanalizace. Odpadní voda z obce je přivedena do žlabu strojních česlí v areálu čistírny. Přívodní potrubí je DN 300. Stavba kanalizace a ČOV v Dolních Kounicích začala v roce 2007, v květnu 2008 byl spuštěn zkušební provoz ČOV a dne proběhla kolaudace stavby ČOV a kanalizace. Tab. 2 Parametry ČOV Počet EO podle hydraulického zatížení 2600 Počet EO podle látkového zatížení 2600 Specifická spotřeba vody Specifické znečištění Maximální bezdeštný přítok Maximální dešťový přítok na čistírnu Maximální dešťový přítok na biologii Celkové množství OV na biologii, vč. balastních Denní látkové zatížení BSK 5 Koncentrace znečištění Celkové množství N celk. Celkové množství P celk. 150 l na osobu a den 60 g na osobu a den 40,6 m 3 za hodinu 205 m 3 za hodinu 79,6 m 3 za hodinu 429 m 3 za den 156 kg za den 364 mg/l 28,6 kg za den 6,5 kg za den 20

21 Celkové množství NL Celkové množství CHSK 130 kg za den 312 kg za den 5.1 TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV Odpadní voda obce je gravitačně přivedena do žlabu strojního předčištění, kterým protéká do čerpací stanice. Odtud je voda splašková čerpána ponornými čerpadly do separátoru písku. Dále protéká provzdušňovaným selektorem do biologické jednotky. Poté vyčištěná voda odtéká přes měrný objekt do odtoku z čistírny. Technologická linka je zvolena v sestavě mechanicko biologického čištění. ČOV splňuje požadavky na automatizovaný provoz a nízkou spotřebu energie. Díky kyslíkové sondě se stává celý čistící proces plně automatizovaným a je dosaženo přesného dávkování potřebného množství kyslíku pro biologický proces. Kalojemy jsou navrženy dva, se zdržením na 2krát 20 dní zdržení při obsahu sušiny 3,5 %. Řízení čistírny je zabezpečeno systémem řízení Amit. Pro jeho nastavování slouží dotykový grafický panel osazený ve dveřích rozvaděče. Schéma celé čistírny se signalizací stavu jednotlivých pohonů je navíc umístěno na vedlejších dveřích rozvaděče Mechanická část Strojní předčištění Jedná se o průtočný železobetonový žlab o vnitřní šířce 950 mm a délce 8 m. Ve dně je na výšku 600 mm zúžen na 620 mm, v tomto zúžení jsou osazeny rotační česle Huber o průměru síta 600 mm. Na síto navazuje šnekový dopravník délky 11,5 m, kterým jsou vynášeny shrabky do kontejneru pro podvozek Avia, položeném na zpevněné ploše čistírny. Řízení strojních česlí je automatizované ze samostatného rozvaděče osazeného u stroje. Jeho nastavení bylo provedeno v rámci montáže a individuálních zkoušek zařízení Čerpací stanice Čerpadla pro splaškové vody jsou v automatickém provozu řízena plovákovými spínači. Splašková čerpadla jsou navržena na 50% výkon s tím, že vždy běží obě současně. Při dešťových nátocích začne nastupovat hladina. Po zaplavení čerpací stanice dojde k přepadu dalších dešťových vod do obtokového potrubí čistírny a k odvedení do recipientu. 21

22 Každé čerpadlo v čerpací stanici je ovládáno samostatným spínačem umístěným na deblokační skříňce na fasádě provozní budovy. Spínač má tři polohy vypnuto, trvale zapnuto a automatický provoz. Pro vytáhnutí čerpadel slouží otočná šibenice s ručním vrátkem, která je společná pro obě čerpadla Lapák písku Jedná se o vertikální lapák písku, který je umístěn na vybetonované ploše před biologickou částí čistírny odpadních vod. Usazený písek ze dna zařízení je vyhrnován šnekovým dopravníkem do kontejneru. Nastavení chodu stroje je dáno výrobcem. Lapák písku je vybaven zateplením a vnitřním vyhříváním pro zimní provoz. Vše je řízeno ze samostatného rozvaděče umístěného vedle lapáku Selektor Jde o obdélníkovou, intenzivně provzdušňovanou nádrž sloužící k potlačení vláknitého bytnění kalu. To je dosaženo intenzivním provzdušňováním vraceného kalu z dosazovací nádrže. Provzdušňování je řešeno jemně bublinnými tyčovými provzdušňovači osazenými po šesti na třech nosných roštech. Přívod vzduchu je od samostatného dmychadla Becker umístěného ve dmýchárně provozní budovy. Rozvodné kruhové potrubí vzduchu se časem zaplňuje vysráženou vodou z přiváděného vzduchu. Tuto vodu je třeba vypouštět. Provádí se to otevřením kulového ventilu, který je umístěn na hraně nádrže naproti přívodu vzduchu. Při jeho otevření za současného chodu dmychadla se nahromaděná voda během několika vteřin vyfoukne Biologická část Aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží Ze selektoru natékají gravitačně odpadní vody do aktivační části. Je to železobetonová kruhová nádrž, která je z větší části zapuštěna pod úroveň terénu. Nádrž je přemostěna žárově pozinkovaným mostem. Provzdušňování nádrže zajišťuje jemno bublinný systém pomocí provzdušňovacích elementů OMS, čímž se současně dosáhne i intenzivního promíchávání natékané surové vody a aktivovaného kalu. Tímto dochází k maximálnímu využití kyslíku a je zabráněno usazování kalu v aktivační nádrži. Provzdušňovací elementy jsou umístěny za provozu na vytahovatelných roštech s uzavíracími klapkami. 22

23 Odstraňování organického, uhlíkatého znečištění Hodnota BSK 5 a CHSK na odtoku z ČOV je závislá hlavně na vnosu vzdušného kyslíku, kontrola odstraňování bude prováděna laboratorními rozbory mimo ČOV. Vnos kyslíku je zajištěn dmychadly. Odstraňování dusíku a jeho forem Součástí aktivačního čistícího procesu je i nitrifikace a denitrifikace, tj. biologické odbourávání amoniakálního dusíku v toxické zóně a dusičnanového dusíku v anoxické zóně tak, že je dusičnanový dusík redukován na N 2 nebo N 2 O. Nitrifikace probíhá současně s odbouráváním organického uhlíku při provzdušňování, denitrifikace v době vypnutých dmychadel při velmi nízké koncentraci O 2 v aktivaci. Doba pro denitrifikaci je nastavitelná v systému. Doba denitrifikace se průběžně mění na základě výsledků laboratorních rozborů tak, aby zůstávaly v rovnováze hodnoty N-NH 4 (do 5mg/l) a N-NO 3 (do 15 mg/l) na odtoku. Při vyšší hodnotě N-NH 4 se denitrifikace zkracuje, při vyšší hodnotě N-NO 3 se prodlužuje. Chemické srážení fosforu Biologická linka je doplněna o objekt chemického srážení fosforu. Sestává ze zásobní nádrže na FeCl 3, umístěné na betonové desce v blízkosti biologie. Sestává ze zásobní nádrže na 4 m 3 a je vybavena záchytnou vanou. Hladina chemikálie v nádrži je signalizována venkovním stavoznakem. Vedle nádrže je připevněna dávkovací stanice, která sestává z: - dávkovacího membránového čerpadla, - multifunkčního ventilu, - armatur a propojovacích potrubí se zásobní nádrží, - rozvaděče, - temperace objektu. Odstraňování fosforu a jeho forem K biologickému odbourávání fosforu dochází při velmi nízké koncentraci kyslíku a dusičnanů v aktivaci, kdy aktivovaný kal akumuluje fosfor ve formě polyfosfátů. Biologicky lze fosfor odbourat z 50 %, částečně se však vrací zpět do biologie v kalové vodě. 23

24 Vzhledem k tomu, že na odtoku z čistírny je požadována nízká hodnota Pcelkem, je biologické odbourávání doplněno chemickým srážením fosforu. Potřebné dávkované množství se nastaví podle potřeby přímo na dávkovacím čerpadle ve stanici. Na základě výsledků zkušebního provozu je dávkovací čerpadlo nastaveno na 10% výšky zdvihu a 10% frekvence. Hodnotu fosforu na odtoku je však potřeba průběžně sledovat a podle výsledků rozboru reagovat nastavením na čerpadle. Aktivovaný kal a jeho vlastnosti Usaditelnost kalu se sleduje měřením objemu usazených látek po 30 minutách. K čištění odpadních vod musí být v aktivaci k dispozici určitý obsah kalu. Tento obsah je měřen v jednolitrovém odměrném válci. Po 30 minutách usazování se odečte jeho hodnota v ml/l. Tato zkouška se provádí denně odběrem z aktivace při zapnutých dmychadlech. Tato hodnota je pouze orientační, pro přesné stanovení je nutné současně laboratorním rozborem stanovit sušinu v kalu a následně kalový index. Míchání aktivovaného kalu Udržení aktivovaného kalu ve vznosu a současně jeho míchání je zabezpečeno provzdušňovacím systémem a horizontálním míchadlem. Při nízkém látkovém zatížení čistírny může v průběhu nitrifikace nastat delší doba bez provzdušňování. Při tomto postupném sedání kalu dojde ke zmenšení jeho schopnosti účinně odbourávat látkové zatížení odpadní vody. Z tohoto důvodu se dá v systému nastavit maximální doba bez provzdušňování a následně krátký interval provzdušnění, při kterém dojde ke zvednutí aktivovaného kalu a současně se tímto krátkým provzdušněním nezmění koncentrace kyslíku v aktivaci. Aerace, doporučené hodnoty obsahu kyslíku Hodnota kyslíku v aktivaci je měřena pomocí kyslíkové sondy, která řídí provoz dmychadel. Doporučené nastavení spodní hranice kyslíku je 0,5 mg/l. Horní hranice v letních měsících 2,0 mg/l, v zimních měsících (při poklesu teploty v aktivaci pod 10 C) 2,5 mg/l Dosazovací nádrž Dosazovací nádrže mají velmi důležitou funkci pro kvalitu vyčištěné vody. Jedná se o kuželovou nádrž se seříznutým a obráceným dnem vzhůru. V dosazovací nádrži jsou osazeny dvě násosky pro čerpání vratného a přebytečného kalu. Kal je odveden do středového objektu a odtud gravitačně natéká do jímky na okraji dosazovací nádrže. V této jímce jsou osazena 24

25 dvě čerpadla vratného a jedno čerpadlo přebytečného kalu. Všechna čerpadla jsou vytahovatelná na řetězu i s výtlačným potrubím po povolení šroubení, které je umístěno pro každý výtlak na okraji kalové jímky. Průhlednost K dosažení potřebných garantovaných parametrů na odtoku z čistírny musí být průhlednost nejméně 30 cm - 50 cm. Měření se provádí pomocí bílého terčíku upevněného na měřící tyči. Hodnota průhlednosti se zaznamenává do provozní knihy. Plovoucí látky Vodní hladinu dosazovacích nádrží ČOV je nutno neustále udržovat v čistotě, tj. sbírat plovoucí látky (oleje, tuky, PVC, kal apod.). Pokud se zvětšuje obsah plovoucích látek v dosazovací nádrži, je chyba v 90% případů v nevhodném dávkování kyslíku. Pro sbírání plovoucích látek v dosazovací nádrži jsou určeny dva sběrné trychtýřky. Do nich je přiveden z kruhového rozvodu tlakový vzduch. Při čištění hladiny se otevře kruhovým ventilem za současného chodu dmychadel aktivace přívod vzduchu. Ten strhává z hladiny směs plovoucích nečistot s vodou a mamutkou ji vrací do aktivační nádrže. Po vyčištění hladiny se přívod vzduchu uzavře. Čerpání vratného kalu a jeho řízení Vratný kal je přečerpáván z dosazovací nádrže pomocí násosek do sběrné jímky umístěné na okraji dosazovací nádrže. Sepnutím čerpadel vratného kalu dojde vyrovnáváním hladin k přítoku kalu z dosazovací nádrže do kalové jímky. Do systému se zadává výkon jednoho čerpadla a množství, které se má denně přečerpat. Množství recirkulovaného kalu má odpovídat přibližně 75 % oproti přítoku Kalové hospodářství Aerobně stabilizovaný přebytečný kal je přečerpáván z kalové jímky do kalojemu. Ten sestává ze dvou železobetonových otevřených nádrží. Oba kalojemy jsou také provzdušňovány. Čerpání přebytečného kalu Základní hodnotou pro stanovení množství kalu v systému je koncentrace sušiny aktivovaného kalu. Ta se udržuje na hodnotě 4 kg/m 3. Na základě této koncentrace se určuje 25

26 množství přebytečného kalu. Pro orientační určení množství kalu se také používá hodnota V 30. Tato hodnota však závisí na kalovém indexu, který je třeba průběžně stanovovat. Obecně platí, že při kalovém indexu 100 ml/g se má hodnota V 30 udržovat na 400 ml/l. V praxi to znamená, že pokud koncentrace sušiny aktivovaného kalu roste na hodnotu 4 kg/m 3, je potřeba množství přebytečného kalu zvednout a naopak. Doporučené orientační množství kalu v aktivaci je ml/l v letním období a ml/l v zimě. Čerpání přebytečného kalu se provádí opět nastavením v systému, kdy se podle rychlosti tvorby kalu nastaví množství přečerpávaného kalu za den a výkon čerpadla. Množství přebytečného kalu a tím jeho přečerpávání je závislé od látkového zatížení čistírny. Odtah kalové vody a zahuštění kalu V první komoře kalojemu dojde k postupnému gravitačnímu zahuštění kalu. Při zahuštění (1 2 dny) obsahu nádrže dojde k odsazení kalové vody. Odsazená voda z kalojemu je přepouštěna zpět do aktivační nádrže stavitelným přepadem, ovládaným ručním vrátkem. Po naplnění kalojemu zahuštěným kalem se jeho obsah přečerpá do druhého sila, odkud se odebírá vřetenovým čerpadlem na dekantační odstředivku. 6 PARAMETRY SLEDOVANÉ NA ČOV DOLNÍ KOUNICE Na čistírně odpadních vod v Dolních Kounicích se monitorují CHSK Cr, BSK 5, NL, N-NH 4, P Celkem. Rozbor těchto parametrů se provádí jednou měsíčně. Tyto hodnoty jsem zapsala do tabulek a následně vypočítala účinnost čištění. Dále jsem porovnala emisní limity podle Nařízení vlády 61/2003 Sb. a zapsala do grafů. 6.1 CHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU Hodnota CHSK Cr chemická spotřeba kyslíku, představuje množství kyslíku, které je potřeba na chemickou oxidaci všech organických látek. Tabulka č. 3 a graf č. 1 za rok 2010 zobrazují množství CHSK Cr na přítoku, odtoku a účinnost čištění. V září bylo sledováno na přítoku největší množství, které činí 1630 mg/l, na odtoku 16 mg/l s nejvyšší účinností čištění 99,02 % za tento rok. V květnu byla monitorována nejnižší hodnota na přítoku 210 mg/l. Je překvapující, že na odtoku dosáhla hodnoty pouze 25 mg/l s účinností čištění 88,09 %. Nejvyšší zbytkové znečištění je v druhém měsíci tohoto roku: 35 mg/l. 26

27 Tab. 3 Průměrná CHSK Cr za rok 2010 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc [mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] , , , , , , , , , , ,94 Graf 1Průměrná CHSK Cr za rok 2010 Průměrné hodnoty přítoku, odtoku a účinnosti čištění CHSK Cr za rok 2011 jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu. V červenci je sledována nejvyšší hodnota na přítoku 5010 mg/l, která má zároveň nejvyšší účinnost čištění v průběhu celého roku Toto množství na přítoku významně převyšuje ostatní hodnoty za tento rok. V devátém měsíci je množství CHSK Cr nejnižší činí 470 mg/l. 27

28 Tab. 4 Průměrná CHSK Cr za rok 2011 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc [mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] , , , , , , , , , , , ,40 Graf 2 Průměrná CHSK za rok BIOCHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU Biochemická spotřeba kyslíku za pět dní (BSK 5 ) slouží jako ukazatel pro stanovení množství biologicky rozložitelných organických látek v odpadní vodě. Tabulky č. 5 a č. 6 znázorňují hodnoty BSK na přítoku a odtoku v mg/l za roky 2010 a Z grafu č. 3 lze vyčíst, že v roce 2010 byla nejvyšší hodnota na přítoku v září 792 mg/l, na odtoku se tato hodnota snížila na 2,3 mg/l. Účinnost tohoto čistění je 99,71 %. Účinnost se 28

29 celý rok pohybuje okolo 99 % až na červenec, kdy je účinnost čištění necelých 92 %. Nejvyšší zjištěné hodnoty BSK 5 na odtoku jsou v únoru a březnu, a to 3 mg/l. Nejnižší hodnota na přítoku je v květnu a činí 80 mg/l; v následujícím měsíci se BSK 5 na přítoku zvedlo na hodnotu 512 mg/l. V červnu je nejvyšší účinnost čištění: 99,76 %. Tab. 5 Průměrná BSK 5 za rok 2010 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc [mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] , ,7 91, , ,5 99, , ,3 99, , ,3 95, , ,6 99, ,2 99, ,2 99,12 Graf 3Pruměrná BSK 5 za rok

30 Tabulka č. 6 a graf č. 4 zobrazují průměrné množství BSK 5 na přítoku, odtoku a účinnost. Křivka přítoku má proměnlivý charakter. V červenci monitorujeme velký nárůst, který činí 1500 mg/l. BSK 5 v tomto měsíci odtéká 1 mg/l s účinností čistění 99,93 %. Tento výsledek představuje nejvyšší dosažené procento účinnosti čištění. Nejnižší účinnost čištění BSK 5 v průběhu roku 2011 je v dubnu. Tab. 6 Průměrná BSK 5 za rok 2011 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc (mg/l) (mg/l) (%) (mg/l) (mg/l) (%) , , ,8 99, ,6 99, ,2 99, , ,6 91, ,4 99, ,4 95, ,7 99, , ,9 99,66 Graf 4 Průměrná BSK 5 za rok

31 6.3 NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY Nerozpuštěné látky jsou pevné látky, které se odstraňují v prvním stupni mechanického čištění. Tabulka č. 7 a graf č. 5 uvádějí množství nerozpuštěných látek na přítoku, odtoku a účinnost čištění v průběhu roku Nejvyšší koncentrace na přítoku byla v září. Po čištění se množství nerozpuštěných látek snížilo až na 2,2 mg/l. Výsledkem těchto hodnot je účinnost čištění 99,75 %. Během roku hodnoty účinnosti čištění kolísají kolem 99 %. Naopak nejnižší množství na přítoku bylo sledováno v červenci. Nejvyšší monitorovaná hodnota na odtoku byla v listopadu 6 mg/l, zároveň bylo toto čištění nejméně účinné. Tab. 7 Průměrné NL za rok 2010 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc [mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] ,8 99, ,2 99, ,5 99, , ,7 98, ,2 99, ,8 99, ,1 99, , , , ,19 31

32 Graf 5 Průměrné NL za rok 2010 V grafu č. 6 lze na první pohled vidět nejvyšší přítok v červenci a zároveň nejvyšší hodnotou účinnosti čištění. Nejnižší účinnost čištění je v druhém měsíci, a to pouze s koncentrací NL na odtoku 4,9 mg/l. Tab. 8 Průměrné NL za rok 2011 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc [mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] , , ,9 97, , , , ,5 99, ,6 99, ,2 99, ,4 99, , ,2 98,81 32

33 Graf 6 Průměrné NL za rok AMONIAKÁLNÍ DUSÍK Z níže uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že dusík amoniakální má během roku 2010 kolísavý průběh. V dubnu bylo nejvyšší množství N-NH 4 na přítoku. Zajímavé je, že následující měsíc je sledováno nejnižší množství na přítoku za rok Nejvyšší koncentrace na odtoku je v lednu a nejnižší v listopadu. Tab. 9 Průměrný N-NH 4 za rok 2010 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc [mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] 1. 49,7 0,77 98, ,6 0,32 99, ,39 99, ,8 0,64 98, ,1 0,23 99, ,3 0,37 99, ,4 0,29 99, ,9 0,63 98, ,8 0,41 97, ,2 0,21 99, ,6 0,45 98, ,1 0,27 99,1 33

34 Graf 7 Průměrný N-NH 4 za rok 2010 Následující tabulka č. 10 a graf č. 8 uvádí nejvyšší koncentraci N-NH 4 na přítoku, která činí 65,9 mg/l. V posledním měsíci tohoto roku dosahuje procento účinnosti čištění až 99,62 %. Koncentrace na odtoku nepřesáhne 1,89 mg/l. Tab. 10 Průměrný N-NH 4 za rok 2011 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc [mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] 1. 38,6 0,33 99, ,8 0,27 99, ,2 0,32 99, ,6 1,89 97, ,4 1,62 97, ,2 0,28 99, ,9 0,57 99, ,9 0,75 97, ,4 0,46 99, ,5 0,75 98, ,7 0,426 99, ,1 0,22 99,62 34

35 Graf 8 Průměrný N-NH 4 za rok CELKOVÝ FOSFOR Tabulka č. 11 a graf č. 9 zobrazuje průměrnou koncentraci fosforu na přítoku, odtoku a účinnost čištění. V únoru byla jeho koncentrace na přítoku nejvyšší 26,9 mg/l a na odtoku se jeho koncentrace snížila pouze na 4,57 mg/l. Největší účinnost čištění byla sledována v prvním měsíci roku 2010, a to 98,78 %. Na odtoku je koncentrace fosforu 0,22 mg/l, tato hodnota je nejnižší hodnotou P celk na odtoku. 35

36 Tab. 11 Průměrný P celkem za rok 2010 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc [mg/l] [mg/l] [%] [mg/l] [mg/l] [%] 1. 18,1 0,22 98, ,46 0,92 87, ,9 4,57 83, ,86 1,76 73, ,5 2,85 86, ,1 0,57 94, ,1 3,62 70, ,1 0,677 91, ,89 2,4 38, ,49 1,03 84, ,69 0,39 94, ,16 1,03 80,03 Graf 9 Průměrný P celkem za rok 2010 V tabulce č. 12 a grafu č. 10 z roku 2011 je nejnižší koncentrace P celk v říjnu s účinností čištění pouhých 60,47 %. V srpnu je znečištění P celk na přítoku 20,2 mg/l po čištění je koncentrace snížena na 0,265 mg/l. V měsíci srpnu je tedy toto čištění účinné na 98,68 % a představuje největší účinnost za rok

37 Tab. 12 Průměrný P celkem za rok 2011 Měsíc Přítok Odtok Účinnost Přítok Odtok Účinnost Měsíc (mg/l) (mg/l) (%) (mg/l) (mg/l) (%) 1. 8,68 0,47 94, ,4 1,39 90, ,4 1,89 81, ,2 0,265 98, ,57 0,77 89, ,96 1,31 81, ,6 2,5 78, ,59 2,21 60, ,2 1, ,5 0,63 91, ,4 0,74 94, ,51 1,11 88,33 Graf 10 Průměrný P celkem za rok

38 6.6 POVOLENÁ JAKOST VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Emisní standardy městských odpadních vod, povolené vypouštěných odpadních vod. Tab. 13 limity ukazatel p (mg/l) m (mg/l) CHSK Cr BSK NL N NH Pceklem Chemická spotřeba kyslíku V následujících dvou grafech jsou maximální koncentrace 120 mg/l a přípustná koncentrace je 60 mg/l. Žádná koncentrace CHSK Cr za roky 2010 a 2011 nepřesáhla tyto limity. V únoru roku 2010 je sledována nejvyšší koncentrace za uplynulé dva roky, a to 35 mg/l. V roce 2011 byla nejvyšší koncentrace CHSK Cr 29 mg/l. Naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v roce 2011 koncentrace 12 mg/l v osmém měsíci. Předchozí rok byla monitorována jako nejnižší hodnota 13 mg/l v červenci. V těchto dvou letech nedošlo k překročení maximální ani přípustné koncentrace. 38

39 Graf 11 limity na odtoku CHSK Cr za rok 2010 Graf 12 limity na odtoku CHSK Cr za rok

40 6.6.2 Biochemická spotřeba kyslíku V tomto grafu č. 13 je maximální koncentrace pro BSK 5 40 mg/l a přípustná koncentrace je 20 mg/l. Z průběhu křivky na BSK 5 je patrné, že v únoru, březnu a dubnu je průběh odtoku lineární. Zároveň je tato koncentrace 3 mg/l nevyšší v roce Za rok 2010 je nejnižší koncentrace BSK 5 na odtoku 1 mg/l v květnu. V následujícím roce byla monitorována na odtoku BSK 5 nejvyšší koncentrace v únoru, která činí 2,8 mg/l. Nejnižší hodnoty byly červnu, červenci a září. Graf 13 limity na odtoku BSK 5 za rok

41 Graf 14 limity na odtoku BSK 5 za rok Nerozpuštěné látky Limity pro nerozpuštěné látky podle Nařízení vlády 61/2003 Sb., jsou maximální koncentrace 40 mg/l a přípustná koncentrace 25 mg/l. V grafu č. 15 je křivka NL na odtoku během roku lehce kolísavá. V listopadu prudce stoupla koncentrace na 6 mg/l, následující měsíc se snížila na 4 mg/l. Začátkem roku 2011 byla koncentrace odtoku 2 mg/l, v únoru stoupla na 4,9 mg/l a v březnu zase klesla. Koncentrace NL na odtoku nepřekročily maximální ani přípustnou koncentraci. 41

42 Graf 15 limity na odtoku NL za rok 2010 Graf 16 limity na odtoku NL za rok Dusík amoniakální Limity pro dusík amoniakální jsou m 20 mg/l a p 10 mg/l. Z grafů je patrné, že tyto koncentrace nebyly překročeny. V roce 2010 ani jedna koncentrace nepřesáhla hodnotu 42

43 1 mg/l. Nejvyšší koncentrace na odtoku byla monitorována v lednu činí 0,77 mg/l. V roce 2011 byla nejvyšší koncentrace N-NH 4 + 1,89 mg/l. Graf 17 limity na odtoku N-NH za rok 2010 Graf 18 limity na odtoku N-NH za rok

44 6.6.5 Celkový fosfor Grafy č. 19 a č. 20 uvádí maximální přípustnou koncentraci fosforu, která je 3 mg/l a přípustnou koncentraci 2 mg/l. Z grafu za rok 2010 je patrné, že maximální koncentrace P celk byla dvakrát překročena, a to na hodnoty 4,57 mg/l a 3,62 mg/l. Podle povolení je možné dvakrát ročně překročit povolenou maximální koncentraci. Tato situace nastala z důvodu velkého množství fosforu na přítoku, kdy dávkování nestačilo fosfor účinněji odstranit. Nejvyšší koncentrace na odtoku P celk v roce 2011 byla 2,5 mg/l. V tomto roce maximální koncentrace 3 mg/l překročena nebyla. Graf 19 limity na odtoku P celk za rok

45 Graf 20 limity na odtoku P celk za rok ph A DUSÍK DUSIČNANOVÝ Další sledované údaje na ČOV v Dolních Kounicích jsou ph a Dusík dusičnanový ph V následujících tabulkách a grafech je zobrazeno ph odpadní vody na přítoku a odtoku. V roce 2010 bylo nejvyšší ph na odtoku v červnu, a to 8,13. Na přítoku bylo nejvyšší v březnu. Tab. 13 Průměrné ph za rok 2010 Měsíc Přítok Odtok Měsíc Přítok Odtok 1. 7,63 7,8 7. 7,8 7, ,67 7, ,79 8, ,84 7,8 9. 7,39 7, ,71 7, ,77 7, ,67 7, ,82 7, ,77 8, ,63 7,94 45

46 Graf 21 Průměrné ph za rok 2010 V listopadu roku 2011 bylo nejvyšší ph 8,33 na odtoku. Naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v březnu 7,7. Na přítoku bylo ph nejvyšší v listopadu a nejnižší v únoru. Tab. 14 Průměrné ph za rok 2011 Měsíc Přítok Odtok Měsíc Přítok Odtok 1. 7,66 7, ,05 7, ,26 7, ,54 7, ,99 7,7 9. 7,66 7, ,68 7, ,71 8, ,76 8, ,05 8, ,02 8, ,39 7,73 46

47 Graf 22 Průměrné ph za rok Dusík dusičnanový Z tabulky č. 15 a grafu č. 23 je patrné, že dusík dusičnanový byl nejvyšší na odtoku druhý měsíc roku Nejnižší je sledován v září, činí jen 0,09 mg/l. Měsíc Tab. 15 Průměrný N-NO 3 za rok 2010 Přítok Odtok Přítok Odtok Měsíc [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 1. 0,6 0, ,06 3, ,6 8, ,06 1, ,6 1, ,6 0, ,6 0, ,6 3, ,6 1, ,06 4,4 6. 0,6 2, ,06 2,97 47

48 Graf 23 Přípustný N-NO 3 za rok 2010 V roce 2011 došlo k několika stejným nejnižším hodnotám na odtoku 0,6 mg/l. Přítok byl po celý rok na stejné koncentraci, která je 0,06 mg/l. Tab. 16 Průměrný N-NO 3 za rok 2011 Měsíc Přítok Odtok Měsíc Přítok Odtok [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 1. 0,06 3, ,06 0, ,06 0, ,06 0, ,06 0, ,06 0, ,06 0, ,06 0, ,06 0, ,06 0, ,06 1, ,06 0,06 48

49 Graf 24 Přípustný N-NO 3 za rok

50 7 VYHODNOCENÍ V praktické části mé bakalářské práce jsem vyhodnocovala měsíční ukazatele znečištění za rok 2010 a 2011 Čistírny odpadních vod Dolní Kounice. Jednalo se o koncentrace těchto pěti ukazatelů: BSK 5, CHSK Cr, NL, N-NH 4, P celk, které jsem při vyhodnocení pro lepší přehlednost vložila do jednotlivých tabulek. Následně jsem pro názornost naměřené hodnoty koncentrací vynesla do grafů. Stanovovala jsem účinnost čištění čistírny odpadních vod a porovnala emisní limity podle Nařízení vlády 61/2003 Sb. Odběr vzorků výše uvedených ukazatelů se provádí na přítoku ve žlabu česlí, případně nad nátokem do selektoru, u odtoku se odebírají vzorky v měrném objektu, případně na odtoku z dosazovací nádrže. Rozbory vzorků jsou analyzovány z 24 hodinového směsného vzorku získaného sléváním 12 objemově identických dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. V první části jsem za pomocí tabulek a grafů vyznačila koncentrace ukazatelů znečištění na přítoku, odtoku a celkovou účinnost procesu čištění odpadních vod. Dále jsem v praktické části graficky znázornila povolené přípustné a maximální limity koncentrací na odtoku dle platné legislativy pro jednotlivé složky sledovaných vzorků. Koncentrace CHSK Cr, BSK 5, NL, N-NH 4 nepřekročily emisní standardy vypouštěných odpadních vod. V roce 2010 koncentrace P celkem dvakrát překročila maximální hodnoty pro vypouštění odpadních vod. Stejně tak i v roce 2011 byla dvakrát překročena přípustná hodnota koncentrace P celkem. K tomuto překročení přípustných hodnot dochází při nedostatečném použití síranu železitého, který se používá na odstranění fosforu. Síran železitý kvůli své ceně výrazně zvyšuje náklady čistírny odpadních vod, a tudíž je nutné velmi podrobně vyhodnocovat jeho použití v rámci hospodárnosti celkových nákladů. Na přítoku byla naměřena vyšší koncentrace fosforu a z tohoto důvodu dávkování nestačilo pro úpravu koncentrace na přípustné hodnoty. Dávkování se upravuje dle jednotlivých rozborů. V období 12 měsíců příslušného kalendářního roku může čistírna odpadních vod obce Dolní Kounice dvakrát překročit stanovený limit koncentrací sledovaných složek bez jakéhokoliv finančního postihu ze strany dozorového orgánu. 50

51 8 ZÁVĚR Cílem bakalářské práce s názvem Čištění odpadních vod na čistírně do 3000 ekvivalentních obyvatel bylo analyzovat a následně vyhodnotit naměřená data v rámci čistírny odpadních vod v obci Dolní Kounice. Výstavbou této čistírny odpadních vod v roce 2007 a jejím zprovozněním od roku 2009 byla splněna podmínka vycházející z požadavku směrnice rady 91/271 EEC o znečištění městských odpadních vod. Tato směrnice ukládá obcím podmínky požadavku pro sekundární čištění odpadních vod v obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Ve své krátké historii sledovaná čistírna odpadních vod vykazuje kvalitní výsledky v oblasti zbytkového znečištění odpadních vod, jež jsou čistírnou vypouštěny do řeky Jihlavy. V bakalářské práci byly analyzovány koncentrace jednotlivých složek znečištění odpadních vod na přítoku a následně na odtoku z čistírny odpadních vod. Jednalo se koncentrace těchto ukazatelů: CHSK Cr, BSK 5, NL, N-NH 4 a P celkem. V analyzovaném období sledované koncentrace nepřekročily emisní standardy vypouštěných odpadních vod až na hodnoty celkového fosforu, které ve sledovaných obdobích let 2010 a 2011 překročily dvakrát v kalendářním roce maximální přípustné hodnoty. Tato skutečnost byla zapříčiněna nedostatečnou aplikací síranu železitého. Nedostatečná aplikace síranu železitého vyplývá z jeho vysoké ceny, při jeho použití tak dochází ke zvyšování provozních nákladů čistírny odpadních vod. Provoz čistírny odpadních vod s ohledem na spotřebu síranu železitého musí být pečlivě vyhodnocován, aby byla dosažena jeho hospodárnost v procesu čištění. Avšak toto naměřené překročení limitu nebylo nutné sankcionovat ze strany dozorového orgánu. Díky své relativní novosti není čistírna odpadních vod prozatím jak hydraulicky tak ani látkově plně využita, díky čemuž se dá prozatím mluvit o určité kapacitní rezervě, která bude zřejmě v nejbližších letech s rozvojem obce vyčerpána. Čistírna odpadních vod disponuje smlouvu s externím subjektem na odběr a následné zpracování kalu, který vzniká při technologickém procesu čištění odpadních vod. Tato smlouva je uzavřena v souladu s předpisy a nařízeními jak Evropské unie, tak i České republiky. Funkce ekologické stavby, kterou čistírna odpadních vod naplňuje, dopomáhá významnému snížení znečištění odpadních vod produkovaných obcí Dolní Kounice, jež jsou vypouštěny do recipientu. Díky vybudování čistírny odpadních vod a jejímu uvedení do 51

52 provozu došlo k umožnění rozvoje této lokality a tento fakt také jednoznačně přispívá ke zlepšení a dlouhodobé udržitelnosti situace v oblasti životního prostředí v dané oblasti. 52

53 9 SEZNAM LITERATURY A ZDROJŮ [1] GRODA, B.,; VÍTĚZ, T.,; Čištění a čistírny odpadních vod, Brno MZLU: 2008 ISBN [2] PYTL V. a kolektiv, Příručka provozovatele čistírny odpadních vod [3] ČOV Dolní Kounice, Provozní řád pro trvalý provoz, 2009 [4] CHLUBNA, DOHÁNYOS, WANNER, Biologické čištění odpadních vod, Praha, SNTL, 1991, ISNB [5] MALÝ J., MALÁ J. Čištění odpadních vod. 1. vydání, Tribun EU s.r.o., Brno 2009, ISNB [6] ČEJDA V., Čištění odpadních vod metodická příručka, Ústav racionalizace ve stavebnictví, Praha 1991, ISNB [7] LIBRA J., Stavby pro odpadové hospodářství, Brno MZLU: 2005, ISNB [8] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů [9] Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. [10] Vyhláška č. 132/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových [11] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů [12] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů Internetové zdroje: [13] DOLNÍ KOUNICE. Dolní Kounice [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 53

54 10 SEZNAM TABULEK Tab. 1 Kvalita odtoku (Pytl 2004) Tab. 2 Parametry ČOV Tab. 3 Průměrná CHSK Cr za rok 2010 Tab. 4 Průměrná CHSK Cr za rok 2011 Tab. 5 Průměrná BSK 5 za rok 2010 Tab. 6 Průměrná BSK 5 za rok 2011 Tab. 7 Průměrné NL za rok 2010 Tab. 8 Průměrné NL za rok 2011 Tab. 9 Průměrný N-NH 4 za rok 2010 Tab. 10 Průměrný N-NH 4 za rok 2011 Tab. 11 Průměrný P celkem za rok 2010 Tab. 12 Průměrný P celkem za rok 2011 Tab. 13 Průměrné ph za rok 2010 Tab. 14 Průměrné ph za rok 2011 Tab. 15 Průměrný N-NO 3 za rok 2010 Tab. 16 Průměrný N-NO 3 za rok

55 11 SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Průměrná CHSK Cr za rok 2010 Graf 2 Průměrná CHSK Cr za rok 2011 Graf 3 Průměrná BSK 5 za rok 2010 Graf 4 Průměrná BSK 5 za rok 2011 Graf 5 Průměrné NL za rok 2010 Graf 6 Průměrné NL za rok 2011 Graf 7 Průměrný N-NH 4 za rok 2010 Graf 8 Průměrný N-NH 4 za rok 2011 Graf 9 Průměrný P celkem za rok 2010 Graf 10 Průměrný P celkem za rok 2011 Graf 11 Limity na odtoku CHSK Cr za rok 2010 Graf 12 Limity na odtoku CHSK Cr za rok 2011 Graf 13 Limity na odtoku BSK 5 za rok 2010 Graf 14 Limity na odtoku BSK 5 za rok 2011 Graf 15 Limity na odtoku NL za rok 2010 Graf 16 Limity na odtoku NL za rok 2011 Graf 17 Limity na odtoku N-NH za rok 2010 Graf 18 Limity na odtoku N-NH za rok 2011 Graf 19 Limity na odtoku P celkem za rok 2010 Graf 20 Limity na odtoku P celkem za rok 2011 Graf 21 Průměrné ph za rok 2010 Graf 22 Průměrné ph za rok 2011 Graf 23 Přípustný N-NO 3 za rok 2010 Graf 24 Přípustný N-NO 3 za rok

56 12 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Schéma ČOV Dolních Kounice se světelnou signalizací, dotykový ovládací panel Příloha 2 Česle Dolní Kounice Příloha 3 Aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží Příloha 4 Kalojem Příloha 5 Kal Příloha 6 Situace technologických rozvodů a umístění strojů Příloha 7 Technologické schéma 56

57 Příloha 1 Schéma ČOV Dolní Kounice se světelnou signalizací, dotykový ovládací panel 57

58 Příloha 2 Česle na ČOV Dolní Kounice 58

59 Příloha 3 Aktivační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží 59

60 Příloha 4 Kalojem 60

61 Příloha 5 Kal 61

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák

Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák leden 2015 strana 1 ČOV TŘEBICHOVICE Vyhodnocení provozu období 1. 1. 2014 31. 12. 2014 leden 2015 Dr. Ing. Libor Novák Mařákova 8, 160 00 Praha 6, tel. 224 311 424 www.aqua-contact.cz strana 2 leden 2015

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov 145 000 EO. Hranice ČOV Hranice 30 000 EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 5 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

Klasifikace znečišťujících látek

Klasifikace znečišťujících látek Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky nerozpuštěné látky Klasifikace znečišťujících látek rozpuštěné látky - organické - anorganické nerozpuštěné látky - organické -anorganické Klasifikace

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 (Leden 2017) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň. Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba

Více

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO: KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ ING. JAN FOLLER, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. foller@vasgr.cz MOTTO: PŘIJME-LI ODBORNÁ ZEMĚDĚLSKÁ VEŘEJNOST FAKT, ŽE APLIKACE KALŮ Z BIOLOGICKÉHO

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO Odpadní voda popis kanalizace Společnost provozuje 11 čistíren odpadních vod, 61 přečerpávacích stanic a 64 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce

Více

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha Předseda Odborné skupiny pro velké čistírny odpadních vod, International Water Association;

Více

Biologické odstraňování nutrientů

Biologické odstraňování nutrientů Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský, Jana Načeradská 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Nutrienty v

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

Vývoj koncepcí městského odvodnění

Vývoj koncepcí městského odvodnění ČOV Vývoj koncepcí městského odvodnění stoková síť mech. ČOV biol. ČOV nové technické prvky nové technologie 1850 1900 1950 2000 2050 Koncepce: rychlé odvedení všech odp.vod co nejpomalejší odvedení minima

Více

1. Úvod Základní návrhové parametry Provozní soubory Seznam provozních souborů ČOV Seznam místností a nádrží 5

1. Úvod Základní návrhové parametry Provozní soubory Seznam provozních souborů ČOV Seznam místností a nádrží 5 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Základní návrhové parametry 2 3. Provozní soubory 5 3.1 Seznam provozních souborů ČOV 5 3.2 Seznam místností a nádrží 5 3.3 Popis uspořádání a vystrojení ČOV 5 3.3.1 1 Čerpací-vyrovnávací

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní

Více

TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR

TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR Tyto technicko dodací podmínky platí pro výrobu, manipulaci,skladování, montáž a užívání aktivační čistírny odpadních vod typ CFR. Jsou závazné pro projektanty, výrobce,

Více

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha EXKURZE K PŘEDMĚTŮM: - Projekt z vodního hospodářství 2 (143PVH2) pro studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby - Projekt 2 (xxxpz02) pro studijní obor Inženýrství životního prostředí za katedru

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

Biologické odstraňování nutrientů

Biologické odstraňování nutrientů Biologické odstraňování nutrientů Martin Pivokonský 8. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221 951 909 E-mail: pivo@ih.cas.cz

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ. Ing. Stanislav Ház

POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ. Ing. Stanislav Ház POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO ČOV SE SYSTÉMEM OPTIMALIZACE PROVOZU Ing. Stanislav Ház 1. Návrhové parametry ČOV ČOV A Projekt Skutečnost Poměr m 3 /h m 3 /h % Q24 384,72 180,53 47% Qh max

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641

Více

Mechanické čištění odpadních vod

Mechanické čištění odpadních vod Mechanické čištění odpadních vod Martin Pivokonský 5. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221 951 909 E-mail: pivo@ih.cas.cz

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 20 3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 3.1.1. Základní údaje Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV II)

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK 2 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp 5-20 K PROVOZNÍ DENÍK Platnost od 01. 10. 2015 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz

Více

Výstavba čistírny odpadních vod

Výstavba čistírny odpadních vod KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 1 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Výstavba čistírny odpadních vod 1. POPIS PROBLÉMU V České republice bydlelo v roce 2004 cca 79 % obyvatel v domech připojených

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Standardy Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí pro vodovody a kanalizace - Příloha č. 2

Standardy Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí pro vodovody a kanalizace - Příloha č. 2 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz, tel.: 516 452 527 Příloha č. 2 Standardů pro vodovody a kanalizace OSNOVA PROVOZNÍHO ŘÁDU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 03/2010 Standardy Svazku

Více

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV Produkce odpadních vod Specifické množství OV množství OV připadající na jednoho obyvatele (nebo jednotku výrobního procesu) za jednotku času Populační ekvivalent míra

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT Ševčíková J., Vítěz T., Groda B. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

ACO Clara. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA

ACO Clara. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA ACO Clara Biologické ACO CLARA Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních vod lze provést dle nominální velikosti v EO, oblasti použití v EO, materiálového provedení a požadovaného

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy 20.10.2017 1 Nitrocelulóza Synthesia, a.s. Pardubice vyrábí jako jeden ze svých stěžejních produktů nitrocelulózu.

Více

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV 13 2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV Čistírenské technologie používané v České republice snesou srovnání s běžným technologickým standardem v zemích EU či v USA. Velké městské

Více

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod Ing. Jiří Pecháček Čištění odpadních vod Úvod Čištění odpadních vod je nezbytnou podmínkou pro zachování života v řekách Povrchové i podzemní vody jsou v přírodě znečištěny jen minimálně, odpadní vody

Více

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI Josef Máca, Martin Košek, Libor Novák Životopis ČOV Tlučná přibližně 10 km západně od Plzně čištění OV z aglomerace Kamenný Újezd Nýřany

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS KALOVÝCH VOD MP-DW

ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS KALOVÝCH VOD MP-DW ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS KALOVÝCH VOD MP-DW Katalogový list Výrobce: MIVALT s. r. o. Prokofjevova 23, Brno 623 00, Česká republika, IČ:28262239 Tel.: +420 513 036 228 Mob.: +420 775 660 062 e-mail: mivalt@mivalt.eu

Více

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA Čistírny odpadních vod ACO Clara Biologické ACO CLARA ACO Clara Home / ACO Clara Home C ACO Clara Standard / Light ACO Clara C Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních

Více

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO C l a r a ACO Produktový katalog ACO Clara âistírny odpadních vod Typové fiady 3 120 Charakteristika Čistírna odpadních vod ACO Clara je navržena pro kompletní biologické čištění

Více

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody aneb Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Autoři: Bc. Barbora Prokel Stěhulová Ing. Tomáš Hrubý Ing. Bc. Martin

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha

čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Optimalizace dávkování Fe 2 (SO 4 ) 3 na vybraných pobočných čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha Praha 2014 Prohlášení Poděkování Abstrakt Klíčová

Více

Množství odpadních vod Výchozí údaje Počet napojených EO Specifická potřeba vody na 1EO Denní množství ostatních vod

Množství odpadních vod Výchozí údaje Počet napojených EO Specifická potřeba vody na 1EO Denní množství ostatních vod Hydrotechnický výpočet ČOV CFR-SDPF Typ ČOV kontinuální Lokalita Obec Větrušice Zdroje odpadních vod Splaškové odpadní vody Počet linek 2 Množství odpadních vod Výchozí údaje Počet napojených EO Specifická

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku. hydroprojekt@hydroprojekt.sk

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku. hydroprojekt@hydroprojekt.sk Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku Karel Hartig *), Peter Krempa **) *) Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, ČR, e-mail: karel.hartigt@hydroprojekt.cz

Více

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod Energetické systémy budov I 1 Decentrální čištění odpadních vod -domovní čistírna odpadních vod několik variant lišící se technologicky, ale

Více

Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. Kalová voda. Odstraňování dusíku na biologických ČOV

Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. Kalová voda. Odstraňování dusíku na biologických ČOV Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku Kalová voda Odstraňování dusíku na biologických ČOV biologické odstraňování dusíku nejen nitrifikace/denitrifikace ale také inkorporace N do nové biomasy

Více

ACO Marine produktový katalog ACO Clara čistírny odpadních vod Velikost EO

ACO Marine produktový katalog ACO Clara čistírny odpadních vod Velikost EO ACO Marine produktový katalog Velikost 3-240 EO ACO Industrial Drainage ACO system chain ACO. creating the future of drainage collect: Zachytit a odvést clean: Vyčistit a upravit hold: Chránit a zmírnit

Více

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Technolog odpadních vod (kód: 36-165-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Vodárenský technik technolog pitných

Více

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice Jedná se o právní předpisy a normy pro navrhování a provoz čistíren odpadních vod na našem území. Zákony a vyhlášky: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Daniel Vilím, Ing. Radek Vojtěchovský www.envi-pur.cz Obsah Technologie membránového bioreaktoru ČOV Tuchoměřice Technické řešení

Více

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Jak funguje Biokatalyzátor lentikats? bakterie uzavřené v matrici odstraňují znečištění pórovitá struktura zajišťuje optimální

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 ROBERT HRAZDIL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Čištění

Více

HODONÍNSKÉ STANDARDY

HODONÍNSKÉ STANDARDY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO BUDOVANÉ A REKONSTRUOVANÉ

Více

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual Vzorkovač vody nové generace WWS Continual WWS Continual je vzorkovač nové generace, který svým principem rozšiřuje a mnohonásobně překonává dnes běžně používané principy vzorkování vody. Vzorkovač odebírá

Více

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody Předběžná fáze kompletní technická dokumentace včetně technologických schémat a proudových diagramů osobní

Více

A. OBEC Batelov B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Batelov B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj A. OBEC Batelov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 16 Kód obce PRVKUK 612.5.16. Kód obce (IČOB) 114 (586862) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6153 Název POU Třešť Členění obce Úplný

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Horní Paseky. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Horní Paseky. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.4 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411 (411) Název ORP3: Aš Kód

Více

ENERSOL 2018 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2018 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2018 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BENEŠOV A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Tereza Zbejvalová

Více

KANALIZACE A ČOV KVĚTINOV

KANALIZACE A ČOV KVĚTINOV DRUPOS - PROJEKT, v.o.s. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz KANALIZACE A ČOV KVĚTINOV SO 03 - ČOV technologická část TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČKV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ OBSAH: 1. Celkový popis stavby 2. Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 3.

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i. Ing. Věra Jelínková Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i. OBSAH Zkoušení DČOV ve VÚV Legislativa DČOV Zkouška účinnosti čištění DČOV, legislativa a výsledky Mikrobiologie odtoků z DČOV,

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí

Více

Mikulovice splašková kanalizace a ČOV DPS 03/2012

Mikulovice splašková kanalizace a ČOV DPS 03/2012 OBSAH: 1. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 2. ČLENĚNÍ NA PROVOZNÍ SOUBORY... 2 3. CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ... 2 4. ZÁKLADNÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY... 3 4.1 NÁVRHOVÉ HODNOTY OBJEMOVÉ... 3 4.2 NÁVRHOVÉ HODNOTY LÁTKOVÉ... 3

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR V České Skalici dne: 14. srpen 2013 Zpracoval: Miroslav Bůžek, Jan Beran; VODA CZ s.r.o. Poloprovozní zkouška LEVAPOR ČOV Jičín Stránka 1 Obsah OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ

Více

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK AKTIVAČNÍ PROCES nejrozšířenějším způsobem biologického čištění odpadních vod kontinuální kultivaci biomasy s recyklem AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní

Více

Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce

Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce Vodohospodářská stavba roku 2009 Název stavby: Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV a Petrov odkanalizování obce Investor stavby: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Termín zahájení stavby: 04/2008

Více

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV Znečištění vody taková změna fyzikálních, chemických a biologických vlastností vody, která omezuje nebo i znemožňuje její využití k danému účelu. Splaškové vody Průmyslové

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA

CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA INTENZIFIKCE ČOV VELKÉ BŘEZNO A.č.: CKE/C/001/01 Z.č.: 150074A Zadavatel: Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice Počet stran: 17 CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA Bilance čištěné odpadní vody

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

Kanalizační řád pro kanalizační systém obce Žleby zakončený ČOV Žleby

Kanalizační řád pro kanalizační systém obce Žleby zakončený ČOV Žleby Kanalizační řád pro kanalizační systém obce Žleby zakončený ČOV Žleby Majitel kanalizace: Obec Žleby Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČO: 00236691 DIČ: CZ00236691 Provozovatel kanalizace: Obec Žleby Zámecké

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D k čistírně odpadních vod MICRO JA 0,75 zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. platné od 1.8.2011 OBSAH Identifikační údaje organizační část 1. Základní údaje 2. Technické parametry

Více