BIOLOGICKÁ ČÁST ČOV RECIRKULACE KALU, ŘÍZENÍ
|
|
- Pavlína Musilová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 BILGICKÁ ČÁST ČV RECIRKULACE KALU, ŘÍZENÍ PRCESŮ bsah Biologická část ČV Aktivační nádrže Dosazovací nádrže Regenerační nádrže doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 6. hodina Biologické čištění odpadních vod Vývoj ištní odpadních vod Proč: k odstranění znečišťujících látek, které jsou rozpuštěny nebo rozptýleny v odpadní vodě (nejsou schopny sedimentace) Jak: Principem jebiologická kultura mikroorganismů, která tyto látky z vody, v rámci svých životních procesů, získává jako stavební látky a zdroj energie a která je od vyčištěné odpadní vody oddělitelná jednoduchým fyzikálním postupem (obvykle sedimentací) 3 Čistírny odpadních vod ČV aktivační nádrže mikrosíto Domov srdce ČV bakterie + další mikroorganismy dlezvolenétechnologiese odstraňujíjenorganickélátky(cshk, BSK, NL) neboifofora dusík fosfor se dnes v praxi odstraňuje i na malých ČV také srážením železitými nebo hliníkovýmisolemi(hliník se používá, pokud chceme omezit i vláknité bytněnía pěnu v AN (Microthrix vlákna), ale je dražší PokudjsounaČV Vyhnívacínádrženebose písekusazujeužv AN, pakje vhodněpodélnýlp z částineprovzdušňovat méněsedimentův technologii Velmi častáinstrumentace a analyzátory a sondy, provzdušňování AN spotřebuje 35 65% elektrické energie z celkové spotřeby ČV dodávka vzduchuručně, dle koncentracekyslíku, dle koncentrace amoniakálníhodusíku, přecházíse nakomplexnísystémy, kteréosahajíco teče na aktivacii, odhadnoukolik je potřeba vzduchupro bakterie a pak osahají odtoka dle toho případnědoupravíinterní parametryalgoritmu (WTS od Hach-Lange, STAR Veolia) nebo jsou jiné komplexní kombinace, komplexnost a návratnost dle velikostičv čímvětšíčv tímkomplexnějšísystémregulacean návratnostinvestic, účinnější dmychadla turbodmychadlamísto rootsovýchdm. doporučeno stíratpěnu z AN funkčním systémem(sníží i dávku hliníku) 6 1
2 ČV aktivační nádrže, pěna ČV aktivační nádrže 7 8 ČV aktivační nádrže, přednost má dnes jemnobublinná aerace přes difusory Stanovení emisních limitů Vodoprávní úřad stanoví emisní limity do výše emisních standardů. d stanoví VÚ emisní limitykombinovaným způsobem tak aby do byly dosaženy imisní standardy koncentrace znečištění v toku nebo nemohou-li být dosaženy ani BAT technologií, potom BAT limity. 9 Důvody pro odstraňování nutrientů zvýšené náklady na úpravu vody při vodárenském využívání, případně jeho znemožnění eutrofizace povrchových vod se všemi průvodními negativními jevy toxicita amoniaku (zejména nedisociované formy) na vodní organismy Rozdílné podmínky limitující růst řas v závislosti na poměru N/P (vyjádřeno jako hmotnostní poměr) N-limitující Střední hodnoty P-limitující Sladké vody 4,5 4,5 6 6 Mořské pobřeží Biologické odstraňování dusíku - principy Inkorporace do nově syntetizované biomasy část dusíku z odpadní vody může být využita pro syntézní účely organotrofními mikroorganismy nově vzniklá biomasa může obsahovat 6-8 % N, část takto odstraněného dusíku se vrací do technologické linky z kalového hospodářství 2
3 Biologické odstraňování dusíku - principy Biologické odstraňování dusíku - principy Nitrifikace oxidace amoniakálního dusíku na dusík dusitanový (nitritace) NH ,5 2 = N 2- + H 2 + 2H kj oxidace dusitanového dusíku na dusík dusičnanový (nitratace) N ,5 2 = N kj nitrifikační bakterie 2 oddělené skupiny nitrifikačních bakterií: nitritační a nitratační - využívají energie z oxidace amoniakálního a dusitanového dusíku, přičemž novou biomasu syntetizují z uhlíku anorganického (C 2 ) - pomalu rostoucí, zastoupení v AK cca 1 3 % - podléhají celé řadě inhibičních vlivů - vyšší stáří AK (12 15 dní) - teplota (12 C) - koncentrace rozp. kyslíku (teor. 4,57 g 2 /g NH 4+ N, reál. 4,2) - hodnota ph (zpomalení při 7,0 7,2, zastavení při 6,5 6,0) - složení V - rychlost nitrifikace 2 5 mg/(g.h) Nitrifikace - Denitrifikace Biologické odstraňování dusíku - principy Nitritace vysoká spotřeba kyslíku, mikroorganismy zisk energie oxidací amoniaku malý výtěžek, nízká růstová rychlost H+ - pokles ph autoinhibice H+ + N 2- = HN 2 vysoce toxická, autoinhibice, nestabilní, jedním z produktů N extrémně toxický inhibice zvenčí (allylthiomočovina org. sloučeniny S) Nitratace nižší spotřeba kyslíku mnohem stabilnější proces Nitrifikace - Denitrifikace dstraování dusíku Biologické konverze Způsoby: Denitrifikace mikrobiologická redukce dusičnanů Inkorporace N do biomasy i N = 0,08-0,09 gn g -1 CHSK i N = 0,04-0,05 gn g -1 BSK 5 3
4 Biologické odstraňování dusíku - principy Denitrifikace N 3 -, N 2 - anoxie N 2 6 N CH 3 H 3 N C H H - Biologické odstraňování dusíku - principy Denitrifikace denitrifikační bakterie - zdroj energie i C organické látky - rychle rostoucí, cca % bakterií v AK - méně citlivé - denitrifikace 1 g N 3- -N ~ 8 g CHSK substrát lze i dotovat do systému - rychlosti denitrifikace 5 15 mg/(g.h) - částečné zvyšování alkality Výhody zařazení denitrifikace do technologické linky ekologické důvody - odstranění dusíku stupeň odstranění N v systému s denitrifikací je v rozmezí % ekonomické důvody - úspora energie lze uspořit až 60 % kyslíku využitelného na nitrifikaci při oxidaci organického znečištění za anoxických podmínek technologické důvody - odstranění nežádoucí denitrifikace omezení vzplývání aktivovaného kalu v dosazovací nádrži na minimum Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku N - D dvoukalový systém substrát Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku D - N aktivační systémy s predenitrifikací IR X ANX P AS ANX X 4
5 Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Tento obrázek nyní nelze zobrazit. Tento obrázek nyní nelze zobrazit Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku k dosažení běžně požadovaných účinností denitrifikace je nutno používat vysoké hodnoty recirkulačního poměru interní recirkulace (R int = 2-3), s čímž je spojena zvýšená spotřeba energie na čerpání s vysokými hodnotami R int se v systému smazává, a to i při kompartmentalizaci jednotlivých zón, koncentrační gradient potřebný pro dosažení přijatelných rychlostí procesů i k zamezení nadměrného růstu vláknitých mikroorganismů koncentrace dusičnanového dusíku v odtoku ze systému je stejná jako ve vnitřním recyklu, a tedy mnohdy nepřijatelně vysoká Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku Čtyřstupňový proces BARDENPH IR P AS ANX X ANX X Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku ALPHA systém (kaskádová aktivace) Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku běhová aktivace (simultánní nitrifikace a denitrifikace) KZ AN P2 P3 AR X P P1 ANX X ANX X ANX X ANX X AR ANX AS P Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku Simultánní nitrifikace a denitrifikace Stratifikace idealizované vločky aktivovaného kalu exponované A) do prostředí s vysokou koncentrací substrátu B) do prostředí s nízkou koncentrací substrátu Systém s přerušovanou aerací 5
6 Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku Aktivační systémy s regenerací kalu Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku Aktivační systémy s regenerací kalu P AKZ ANX IR X zajištění potřebného "aerobního" stáří aktivovaného kalu pro úplnou nitrifikaci při snížených nárocích na celkový objem systému (oproti D-N lince lze uvažovat s úsporou objemu až 20%) R přítomnost regenerační zóny zvyšuje celkovou metabolickou aktivitu mikroorganismů aktivovaného kalu vedoucí k zvýšení specifických rychlostí zlepšení bilance alkality v systému pokud vstupní část R zóny anoxická (využití dusičnanů ve vratném aktivovaném kalu), možnost odvětvit část V = D-R-D-N proces Aktivační systémy biologického odstraňování dusíku Bioaugmentace dotace aktivačního systému nitrifikačními baktériemi kultivovanými in situ kultivace se provádí v kultivátoru, který je součástí aktivačního procesu nebo je umístěn v proudu vratného kalu (možnost využití regenerační nádrže) je to provzdušňovaný reaktor se zavedeným zdrojem obsahujícím dusíkaté látky (obvykle kalová voda), proces bioaugmentace vyžaduje splnění dvou předpokladů: 1. vytvoření podmínek pro optimální růst nitrifikačních baktérií 2. zajištění potřebného substrátu, tj. amoniakálního dusíku Další možnosti intenzifikace Zvýšení stáří pomocí nosičů biomasy zvýšení oxického i anoxického stáří kalu instalací nosiče o velkém povrchu do aktivační nádrže, na kterém se mohou M aktivovaného kalu přichytit a nejsou vyplavovány ze systému pevné nosiče i nosiče ve vznosu zlepšení procesu nitrifikace nebo kultivace M pro odstranění specifických polutantů Další možnosti intenzifikace Dávkování externího substrátu pro denitrifikaci zlepšení nepříznivého poměru C/N v přitékající V substráty: alkoholy (methanol), odpadní organické látky (G-fáze) ptimalizace řízení procesů na ČV na základě měření koncentrace kyslíku měření koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku pomocí sond Alternativní způsoby odstraňování dusíku Heterotrofní nitrifikace schopnost některých bakterií, řas a hub oxidovat redukované sloučeniny dusíku (amoniak, dusitany, hydroxylamin) nejsou ale schopny z procesu získat energii je nutný organický substrát pomalejší proces než autotrofní nitrifikace, ale vyšší zastoupení M především v systémech s vysokým poměrem C:N a nízkou koncentrací kyslíku vyšší podíl asimilovaného dusíku = vyšší produkce kalu 6
7 Alternativní způsoby odstraňování dusíku ANAMMX určité druhy M(Brocardia anammoxidans a Kuenenia stuttgartiensis) jsou schopny oxidovat amoniak na plynný dusík akceptorem elektronů je dusičnanový nebo dusitanový dusík (anoxická oxidace) dlouhá doba zapracování reaktoru (více než 100 dní), M jsou velmi pomalu rostoucí Alternativní způsoby odstraňování dusíku SHARN proces založen na vyplavování nitratační M ze systému při vyšších teplotách (30 35 C) a krátké době zdržení (1 1,2 dne) za těchto podmínek je růstová rychlost nitritačních M vyšší amoniakální dusík je oxidován jen na dusitany výhodou je nižší spotřeba kyslíku na oxidaci i substrátu na denitrifikaci nevýhodou je závislost na vysoké teplotě vhodné pro průmyslové V Alternativní způsoby odstraňování dusíku CANN kombinace nitritace asystému ANAMMX aerobní nitritační bakterie oxidují amoniakální dusík na dusitany a spotřebovávají kyslík, čímž vytváří vhodné podmínky pro ANAMMX bakterie vhodné pro menší zdroje dusíkatého znečištění Alternativní způsoby odstraňování dusíku N X proces přídavek oxidů dusíku stimuluje denitrifikační aktivitu Nitrosomonaslike bakterií jsou pak schopny souběžné nitrifikace adenitrifikace za plně aerobních podmínek 60 % amoniakálního dusíku je přeměněno na plynný dusík, 40 % na dusitany nutný poměr Nx:NH 4+ se pohybuje od 1:1000 do 1:5000 toxicita oxidů dusíku vůči některým mikroorganismům úspory organického substrátu i kyslíku Biofilmové reaktory Zkrápěné biologické kolony Rotační biofilmové reaktory pro nejmenší kategorie ČV (do 500 E) kultivace biomasy na nosiči (nárostová kultura) aerace přirozenou nebo nucenou ventilací především nitrifikace, částečná denitrifikace vlivem stratifikace ve vrstvě biofilmu nižší výkon než aktivace, ale i nižší provozní náklady a nároky na obsluhu 7
8 Reaktory s expandovaným a fluidizovaným ložem Reaktory s imobilizovanou biomasou intenzifikace procesu biologického odbourávání dusíku uzavření vhodného M do kapslí z polymerního materiálu náhrada běžné suspenze AK nižší produkce kalu, vyšší koncentrace M v systému snadné udržení pomalu rostoucích M v systému snadná separace od vyčištěné vody Biologické odstraňování fosforu - principy Biologické odstraňování fosforu - principy Zvýšené biologické odstraňování fosforu Inkorporace do nově syntetizované biomasy jako nutrient inkorporován do nově syntetizované biomasy, odstraňován s přebytečným kalem poly-p (polyfosfát akumulující) baktérie schopné zvýšené akumulace fosforu do buněk při střídání anaer/ox podmínek obsah fosforu cca 9 10 % obsah fosforu v sušině aktivovaného kalu z konvenčních čistíren cca 2 % Biologické odstraňování fosforu - principy Biologické odstraňování fosforu - principy V anaerobních podmínkách se fermentativními procesy vytvářejí z organických látek v odpadní vodě nízkomolekulární sloučeniny jako nižší mastné kyseliny či nižší alkoholy Není přítomen ani kyslík, ani dusičnanový dusík, nemůže docházet k oxidativnímu využití těchto organických látek Poly-P baktérie jsou však schopny je akumulovat a ukládat ve formě zásobních látek jako poly-β-hydroxymáselná kyselina (PHB) Energie potřebná k tomuto procesu je uvolňována depolymerizací buněčných polyfosforečnanů, uložených v buňkách ve volutinových granulích Po přenosu do oxických podmínek jsou organické zásobní látky v buňkách poly-p baktérií oxidovány za přítomnosti molekulárního kyslíku. Uvolněná energie je v přebytku k potřebám buňky, a proto je tato energie zpětně ukládána do buněčných polyfosforečnanů Buňky poly-p baktérií v oxickýchpodmínkách akumulují jak fosforečnany uvolněné za anaerobních podmínek, tak přinesené odpadní vodou Fosfor se ze systému odstraňuje vázán ve volutinových granulích v přebytečném aktivovaném kalu, který se odebírá v oxickém stavu Problém při anaerobním vyhnívání se fosfor uvolní do kalové vody, která se obvykle vrací do aktivace fosfor stále cirkuluje v systému!!! 8
9 Aktivační systémy zvýšeného biologického odstraňování fosforu Systémy s odstraňováním fosforu mimo hlavní linku PhoStrip Aktivační systémy zvýšeného biologického odstraňování fosforu Systémy s odstraňováním fosforu v hlavní lince A/ Process P AS AKN P AS AN X S UNP SN VÁPN CHK Chemické srážení fosforu srážecí činidla menší a střední ČV samostatně větší ČV i kombinace s biologickým odstraňováním Srážedla: Vápno Ca(H) 2 > hydroxylapatity Ca(H)P 4 lehký kal, těžko zahustitelný a odvodnitelný srážení P 4 3- v kalových vodách Soli Fe 2+, Fe 3+, Al 3+ (sírany, chloridy) nerozpustné fosforečnany Chemické srážení fosforu místo dávkování 1. Předřazené srážení (pre-precipitace, předsrážení) před usazovací nádrž - do lapáku písku nebo přítoku do usazovací nádrže odstranění CHSK a potřeba fosforu pro aktivaci na syntézu biomasy!!! 2. Simultánní srážení do aktivace nebo do odtoku z aktivace před dosazovací nádrž simultánně s biol. procesy, separace společně s kalem 3. Dosrážení (post-precipitace) za dosazovací nádrž (terciární čištění) org. flokulanty, rychlé a pomalé míchání, separační nádrž nebo filtr Fyzikálně chemické metody odstraňování dusíku - pouze tam, kde se nevyplatí biologické čištění (především průmyslové V) stripování amoniaku srážení (struvit hexahydrát fosforečnanu hořečnatoamonného) sorpce amonných iontů na zeolit Alternativní způsoby odstraňování fosforu Krystalizace proces je založen na krystalizaci fosforečnanu vápenatého na krystalizačních jádrech, kterými jsou většinou částice písku (Ø 0,2 0,6 mm), ve fluidním reaktoru vznikající pelety jsou periodicky odebírány a nahrazovány menšími částicemi novými krystalizačními jádry kontinuální, řiditelný proces vysoká rychlost krystalizace dovoluje nízké doby zdržení a tudíž i malý reaktor 9
10 Alternativní způsoby odstraňování fosforu Magnetické odstraňování Sorpce na povrch magnetitu SiroFloc Magnetit jako krystalizační jádro Magnetické flokulanty Smit Nymegen Magnetic Water Treatment System CoMag Společné biologické odstraňování N a P Problémy - antagonismy v požadavcích na podmínky pro odstraňování dusíku a fosforu: nitrifikační organismy jsou pomalu rostoucí, vyžadují vyšší stáří aktivovaného kalu x vyšší stáří snižuje aktivitu jak denitrifikačních, tak polyfosfát akumulujících mikroorganismů jak denitrifikační tak poly-p baktérie vyžadují pro svou činnost přítomnost lehce rozložitelných substrátů» kompetice o organický substrát nitrifikační baktérie jsou považovány za striktně aerobní mikroorganismy x zpomalení/zastavení metabolismu v jiných kultivačních podmínkách (koncept aerobního stáří) dusičnany vznikající nitrifikací v oxické části systému jsou přiváděny vratným aktivovaným kalem z dosazovací nádrže do anaerobní zóny» anoxie» Společné biologické odstraňování N a P (5-ti stupňový) BARDENPH Process IR Společné biologické odstraňování N a P PHREDX Process IR P AS AN ANX 1 X 1 ANX 2 X 2 P AS AN ANX X Společné biologické odstraňování N a P UCT proces Společné biologické odstraňování N a P DEPHANX AN UN1 N PA UN2 IR2 IR1 P P AN ANX X P - přítok, - odtok, - vratný aktivovaný kal, - přebytečný aktivovaný kal, 1 - anaerobní reaktor, 2 - první usazovací nádrž, 3 - biofilmový nitrifikační reaktor, 4 - anoxický reaktor, 5 - postaerace, 6-2. usazovací (dosazovací) nádrž 10
11 Aktivace SBR (Sequencing Batch Reactor) BAT technologie nejlepší dostupná technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod DP. VDA DTAH nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, která je vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň je nejúčinnější pro ochranu vod A B C D E VZDUCH BAT technologie ČVdo2000 E - odstraňování uhlíkatého znečištění a odstraňování sloučenin dusíku (amoniakální dusík N-NH 4+ ). -od klasických zkrápěných biofiltrů přes rotační biofilmové reaktory až po aktivační proces, přednostně s aerobní stabilizací kalu. -Nízko zatěžovaný aktivační proces i biofilmové reaktory produkují při teplotách nad 12 C plně nitrifikovaný odtok. BAT = nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací. Zejména v obcích s oddílnou kanalizací je vhodné v této velikostní kategorii používat aktivace typu SBR a to jak v původním jednoduchém provedení monobloků, tak zejména moderních systémů s časovým řízení. Různé zelené čistírenské technologie nemohou v dlouhodobém výhledu splňovat požadavky na jakost vyčištěné odpadní vody ani na provoz zařízení. BAT limity ČV E - odstraňování uhlíkatého znečištění, sloučenin dusíku, i když pouze v ukazateli N-NH 4+ a nově i fosforu (P celk ). BAT = nízko zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a simultánním srážením fosforu solemi Fe nebo Al 3+ doplněná terciárním dočištěním stávajících odtoků (mikrosíta, jiné formy terciární filtrace). BAT = dva hlavní typy technologií, založené na aktivačním procesu: - D-N proces(nitrifikace s pre-denitrifikací) - oběhová aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací Moderní typy ČV- A, SBR, D-N běhové aktivace - D a N oddělená časově - Nižší účinnost odstraňování N látek - Nenáročné na udržení čistícího procesu Moderní typy ČV-A, SBR, D-N D-N včetně modifikací - D a N oddělená prostorově - Vyšší účinnost odstraňování N látek za předpokladu udržení procesu - Náročnější na udržení čistícího procesu 11
12 Moderní typy ČV-A, SBR, D-N SBR reaktor - Všechny fáze probíhají v 1 nádrži investiční úspora za stavbu - Náročnější na řídící systém - Pouze pro V s vyrovnanou kvalitou, V bez balastních vod, vhodné na menší ČV dpady vznikající na ČV Shrabky zčeslí Likvidace kompostování, spalování, skládkování Písky zlapáků písku Likvidace - kompostování, skládkování Kaly zčištění komunálních odpadních vod Likvidace - kompostování, aplikace na zemědělskou půdu, spalování Aplikace na zemědělskou půdu kal stabilizovaný, hygienizovaný dostatečně odvodněný (18% sušiny), splňuje limity mikrobiologické (2 kategorie), a chemické (těžké kovy), producent vypracuje Plán aplikace kalu na zemědělskou půdu, musí splňovat vyhláška č. 382/2002 Sb., ČV stroje a zařízení ČV stroje a zařízení Čerpadla - Čerpací jímka za česlemi, hrozí ucpávání čerpadel - Sestava 2+1 skladová rezerva - Zvedací zařízení (revize) - Spolehlivá (reference), snadná údržba a servis - Snadná manipulace - Dostatečná průchodnost (hrozí ucpání) - chrany (tepelná, proudová apod.) MaR - Spínání v kaskádě od hladin - Správný výkon (Q/H křivka) možnost změny frekvence Strojně stírané česle - d renomovaného výrobce jsou relativně spolehlivé - Stírané síto (výměna kartáčů, dostatečná průlina) - Mazání, převodovky - Vhodné doplnit lisem na shrabky méně odpadu ČV stroje a zařízení Lapák písku - provzdušňovaný - Snadný systém těžení (gravitačně, mamutky) - Možnost doplnit pračku písku - mazání, převodovky Míchadla denitrifikace, aktivace - Udržují kal ve vznosu - Pomaluběžné, rychloběžná - Drahá, poruchová - Včetně spouštěcího zařízení - Pravidelná výměna oleje, kontrola ucpávek Aerační systém nitrifikace - aerační elementy, trubice, desky - Snadná údržba odvodňování, odtrhávání nárostů - Zarůstání roste tlaková ztráta energie, dmychadla - Trvanlivost 7-9 let - Možnost dávkování kyseliny octové - prodloužení ČV stroje a zařízení Dmychadla - Největší příkon, nejdůležitější - Sestava 2+1 možnost přepínání - Protihlukové kryty - Spolehlivá (reference), snadná údržba a servis - Pravidelná výměna oleje, filtrů - chrany (tepelná, tlaková apod.) MaR - Spínání v kaskádě od koncentrace kyslíku - Správný výkon možnost změny frekvence Dosazovací nádrž - Pohon převodovka (výměna oleje) - Vybavení stíráním hladiny - Údržba - čištění přepadových hran, - Údržba - čištění jímky na plovoucí nečistoty Čerpadla a - Mokrá/ suchá jímka - Sestava 1+1 skladová rezerva - Reference, snadná údržba 12
13 ČV stroje a zařízení ČV stroje a zařízení Kalové hospodářství Stabilizace kalu - Míchání (míchadlo, čerpadlo, aerační elementy) Zahuštění kalu - Síta - Zahušťovačky (stroj) dvodnění kalu - Lisy - spíš v minulosti sítopásový, plachetkový - dstředivka i menších výkonů - Drahá - Energeticky náročná - Poměrně snadná obsluha - Produkuje dobře odvodněný kal - Pravidelné mazání, servis Terciární čištění - Mikrosítový filtr - Provozní jistota - Buben se sítem o otvoru 60 mikrometrů - d renomovaných výrobců spolehlivé zařízení - Snadná údržba - Pravidelná výměna síta Dávkování Fe soli - Slouží ke snížení koncentrace P na odtoku - Jednoduché zařízení - Zásobní nádrž + dávkovací čerpadlo - Dávkuje se roztok síranu nebo chloridu Fe nebo síranu Al ČV stroje a zařízení -energie ČV řízení provozu, MaR ČV 1800 E, 4 l/s - roční náklady na elektrickou energii cca ,- Z toho 47% ,- Kyslíková sonda ,- Kč ČV řízení provozu, MaR ČV řízení provozu, dispečink Měření provozních veličin: - Měření hladiny na přítoku - Měření hladiny v čerpací jímce ČV - Měření průtoku a množství vyčištěné V - Měření obsahu kyslíku a teploty v nitrifikace - Měření obsahu nerozpuštěných látek v AN - Měření obsahu N-NH 4 - Měření obsahu N-N 3 - Měření elektrické energie - vládání elektrických strojů všechna čerpadla, dmychadla, česle, elektropohony šoupátek, pojezdových mostů, ventilátory 13
14 ČV problémy při provozování, příčiny, řešení Projekční Nedostatečné výchozí parametry (balasty, nerovnoměrnost znečištění, množství) Nedostatečné nebo nadměrné kapacity nádrží Nevhodné kapacity strojů a zařízení Nevhodně umístěné objekty (hydraulika) Nevhodně zvolené materiály (koroze, abraze, opotřebení) Nekompletní dokumentace improvizace při stavbě Stavební Špatně postavené nádrže Nevhodné výškové uspořádání a usazení strojů Nekvalitně provedená práce (sváry, kotvení) Provozní Poruchovost strojů Nedostatečná údržba Havárie na síti Nevhodně zvolené technologické parametry (množství kalu v AN, obsah kyslíku) ČV ekonomika provozu Zisky stočné Náklady jsou rozděleny do následujících položek: Čistící vozy Laboratorní rozbory statní vnitro (zásobovací režie, doprava, oprava autodílny) Materiál Elektrická energie Plyn pravy Nájemné Kaly Shrabky, písky statní služby (revize, telefony) Pokuty Úplaty dpisy Mzdy statní (správní poplatky, cestovné, pojištění) ČV ekonomika provozu 14
SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ
SYSTÉMY BILGICKÉH DSTRAŇVÁNÍ NUTRIENTŮ Degradace organických dusíkatých sloučenin Bílkoviny (-NH 2 ) hydrolýza deaminační proteázy enzymy aminokyseliny amoniakální dusík + organické látky nitrifikace ox/anox
MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY
5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou
ČOV Gajary - rozšíření. Specifikace strojů a zařízení. soub. Popis Pro 1 linku Celkem 01 Česlicový koš s lapačem písku
01 Česlicový koš s lapačem písku 01.1 Česlicový koš 1 ks pro potrubí DN 400, průliny 30 mm 01.2 Kontejner na hrubé nečistoty a písek 1 ks s úpravou na odvodnění, objem 1 m3 01.3 Kladkostroj 1 ks elektrický,
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
Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. AQUATEST a.s.
Technická Univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií AQUATEST a.s. O čem to dnes bude??? Využití biofilm tvořících MO Obecné požadavky na vlastnosti nosiče biomasy Nový
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
Představení Biotechnologie Lentikats. LentiKat s a.s.
Představení Biotechnologie Lentikats LentiKat s a.s. Biotechnologie Lentikats Unikátní technologie vhodná pro: čištění municipálních odpadních vod čištění průmyslových odpadních vod úpravu pitných vod
SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ
SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ NUTRIENTY VE VODÁCH: - anorganické sloučeniny dusíku a fosforu Formy výskytu: Dusík: - amoniakální dusík (NH 4 + a NH 3 ) - organický dusík N ORG (-NH 2 ) -
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Fakulta chemická. RNDr. Igor Rusník INTENZIFIKACE ČISTÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ ZA ÚČELEM ODSTRAŇOVANÍ MAKRONUTRIENTŮ
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Fakulta chemická RNDr. Igor Rusník INTENZIFIKACE ČISTÍRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ ZA ÚČELEM ODSTRAŇOVANÍ MAKRONUTRIENTŮ INTENSIFICATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS FOR MACRONUTRIENTS
Odvodňování čistírenských kalů z čistíren odpadních vod v kategorii 500 10 000 EO u společnosti SmVaK Ostrava a.s.
Odvodňování čistírenských kalů z čistíren odpadních vod v kategorii 500 10 000 EO u společnosti SmVaK Ostrava a.s. Ing. Jan Tlolka, Ing. Marcela Zrubková, Ph.D. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
Membránové bioreaktory
Membránové bioreaktory Seznam přednášek Úvod do problematiky čištění odpadních vod MBR, aplikační potenciál. Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení. Navrhování a ověřování MBR Praktické
6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely
6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována
Obnovitelné zdroje energie OZE OZE V ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární
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
ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 množství (mil.m 3 ) ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY vody
TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)
3. června 2015, Brno Připravil: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13) Čistírny odpadních vod Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BIOLOGICAL PRETREATMENT SEWAGES WATER
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat
C v celé výkonnostní třídě.
Dobrý den. Aktuální informace k 01.09.2013 Emisní třída 4 a automatický kotel na uhlí = Benekov C S potěšením Vám mohu oznámit, že jako první v ČR má firma Benekov certifikovaný automatický kotel na uhlí
- 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
Filtrace olejů a čištění strojů
Filtrace olejů a čištění strojů Moderní technologie současnosti kladou vysoké nároky nejen na kvalitu olejů po stránce složení a aditivace, ale také nízké míry znečištění mechanickými částicemi vzniklých
AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ
AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Základní úkoly aeračního zařízení: dodávka kyslíku a míchání AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních
Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy
Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Provozní zkušenosti s první aplikací MBBR technologie v ČR při čištění průmyslových a podzemních odpadních vod na CHBČOV Lučební závody Draslovka
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
Čistírenská biologie. Organismy v odpadních vodách, na čistírnách odpadních vod
Čistírenská biologie Organismy v odpadních vodách, na čistírnách odpadních vod Čištění odpadních vod Stupeň mechanický (česle, síta, lapače tuků, písku, usazovací nádrže, primární kal) Stupeň biologický
MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE
MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE Konference - Dálkové zásobování teplem a chladem 26. 4. 2016, Hradec Králové Elektrárny Opatovice, a,s, úsek rozvoje Obsah přednášky 1. Cíl přednášky 2. Představení společnosti
Záporná elektroda PALIVOVÁ (anodický oxidační proces uvolnění elektronů) Kladná elektroda OKYSLIČOVADLO (redukční proces zpracování elektronů)
Palivové články aktivní látky nejsou součástí katody a anody, ale jsou přiváděné zvenku obě elektrody působí jako katalyzátory není zde pojem kapacita, pouze se hovoří o měrném a objemovém výkonu základní
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013
KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Názvosloví ů KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD sludge (biosolids) der Schlamm fangi lodo Ил slib osady Doc. Pavel Jeníček Prof. Michal Dohányos Schéma velké ČOV Kaly představují přibližně Č VN
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
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
MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK
MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK Mithon PVB je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení surovin nebo průmyslových výrobků. Je používán především v textilním, kožedělném,
VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY
VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2008 ALŽBĚTA VOLČKOVÁ Zadání bakalářské práce 2 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická
ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC)
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ŽÁDOST O INTEGROVANÉ POVOLENÍ PROVOZU DLE ZÁKONA č. 76/2002 Sb. O INTEGROVANÉ PREVENCI (IPPC) Městská čistírna odpadních vod Roztoky
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace
Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz
Přínosy ekodesignu pro inovující výrobní podnik Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz Co je to ekodesign? Základním cílem ekodesignu je snížit dopady výrobku na životní
Realizace bioplynové stanice
Realizace bioplynové stanice 70 Realizace bioplynové stanice 71 Realizace bioplynové stanice 72 Realizace bioplynové stanice 73 DĚKUJI ZA POZORNOST! 74 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 75
Dotace na úseku vodního hospodářství v roce 2016
Dotace na úseku vodního hospodářství v roce 2016 Vladimíra Kresáč Kubišová - vedoucí oddělení vodního hospodářství, Odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Olomouckého kraje DOTAČNÍ PROGRAM
SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ
SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ Marek Holba 1,3, Michal Černý 2, Michal Došek 1,2 1 ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, dosek@asio.cz 2 Mendelova
KVALITA VNITŘNÍHO PŘOSTŘEDÍ. Řízené větrání aktivní rekuperace. Ventilační tepelná čerpadla
KVALITA VNITŘNÍHO PŘOSTŘEDÍ Řízené větrání aktivní rekuperace Ventilační tepelná čerpadla KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU Kvalita vnitřního vzduchu je tvořena: tepelně-vlhkostním, odérovým, aerosolovým, toxickým
VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008. Masarykova kolej Praha
VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 Minimalizace emisí sloučenin dusíku v OV chemického kombinátu Lukáš DVOŘÁK, Jan KOLLER Masarykova kolej Praha 29. 30. leden 2008 Obsah navození řešené problematiky čistírny odpadních
Úprava podzemních vod
Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,
Stav tepelných čerpadel na českém trhu
Stav tepelných čerpadel na českém trhu Ing. Josef Slováček předseda správní rady Asociace pro využití TČ PRAHA, 19.září 2014 První zmínky o principu tepelných čerpadel Lord Kelvin - 1852 První tepelná
Jaké jsou důsledky použití kulového ventilu jako regulačního ventilu?
regulačního ventilu? Kulový ventil zavřen Objemový průtok kulového ventilu je regulován axiální rotací koule s otvorem. Kulové ventily jsou konstrukčně on/off uzavírací ventily. Při plně otevřeném ventilu
MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY
MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY Mithon NVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení zdiva nebo jiných stavebních materiálů. Mithon NVA je dále určen
B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky
ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost. Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o.
ČOV, HDV legislativa, praxe, udržitelnost Ing. Karel Plotěný ASIO, spol. s r.o. Funkce sanitačních systémů (aneb co je to udržitelnost) Voda je cenná surovina Legislativa se zatím na udržitelnost chystá
Obchodní dispečink a vyrovnávací trh
Obchodní dispečink a vyrovnávací trh Karel Vinkler IEE - 2015 Motivace výrobce elektřiny Při prodeji silové elektřiny: Závislost na liberalizovaném trhu Nutnost elektřinu vyrobit (kogenerace u tepláren)
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku
Optimální poměry nutrientů pro čištění odpadních vod
APLIKAČNÍ ZPRÁVA LABORATORNÍ ANALÝZA & PROCESNÍ ANALÝZA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD NUTRIENTY Optimální poměry nutrientů pro čištění odpadních vod Aby provozovatelé čistíren mohli dodržet zákonné požadavky týkající
Základní chemické pojmy a zákony
Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší
Posouzení ČOV Olešná
Studie Posouzení ČOV Olešná Objednatel: Obec Olešná Olešná, čp. 8 269 01 Rakovník Vypracoval: Ing. Martin Fiala, Ph.D. Středočeské Vodárny a.s. U vodojemu 3085 272 80 KLADNO Únor 2015 Obsah Předmět a cíl
Úvod. Obr. 1: Náčrt půdorysu bytu
Úvod Tento dokument představuje předpokládaný seznam požadovaných prací souvisejících s rekonstrukcí bytu (viz. náčrt na následujícím obrázku). Skutečný rozsah požadovaných prací se však může od informací
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Lukáš Rutar, GŘ Brno Související nařízení a předpisy: TPM 5210-08 Metody zkoušení při
PŘEDSTAVENÍ ČEZ ESCO. Petr Kovala
PŘEDSTAVENÍ ČEZ ESCO Petr Kovala ČEZ ESCO JE VAŠÍM PARTNEREM PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB ČEZ ESCO, a.s. sdružuje odbornou a obchodní kapacitu Skupiny ČEZ v oblasti: energetických úspor decentralizovaných
integrované povolení
V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální
ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.
Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský, Jana Načeradská 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.
Haga clic para modificar el estilo de título del patrón
de PAS SYSTÉM subtítulo VÝSTRAHY del patrón CHODCŮ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA KOLIZÍ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ A CHODCŮ ZÁKAZNÍCI de 2 de 3 PAS - HISTORIE ICNITA je jednou z největších španělských společností
Kalkulační třídění nákladů
Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kalkulační třídění nákladů Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci
Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU
OZO Ostrava s.r.o. Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových 27.4. 2016 www.ozoostrava.cz Požadavky ČR POH ČR a MSK Kraje Závazná část Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.
Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
Obecné zásady biologických čistírenských procesů
Obecné zásady biologických čistírenských procesů Princip: Biochemické oxidačně - redukční reakce Rozhodujícím faktorem pro rozdělení těchto reakcí je konečný akceptor elektronů a s tím související hladiny
Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU
Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah zodpovídá
5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.
5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě
1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,
1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární
3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8
Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BEDRNÍČKOVÁ GABRIELA
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2012 BEDRNÍČKOVÁ GABRIELA Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Technologie pro úpravu bazénové vody
Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,
Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP. Národní vzdělávací fond
Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP Osnova Flexibilita jako faktor rozvoje firmy Flexibilní pracovní podmínky pracovní konta model semaforu roční časový model celoživotní flexibilní přístupy
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370
Geotermální projekt Litoměřice. Diskusní blok II. Jaké budou přínosy pro Litoměřice? aneb ekonomické a provozní aspekty využití geotermální energie
Geotermální projekt Litoměřice Diskusní blok II. Jaké budou přínosy pro Litoměřice? aneb ekonomické a provozní aspekty využití geotermální energie Co Vás zajímá? Přínos pro obyvatele města? Kolik to bude
INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY
INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (5.10.) 2. Rozdělení integračních opatření
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
Změny v právních předpisech s dopady na RÚIAN. Marika Kopkášová
Změny v právních předpisech s dopady na RÚIAN Marika Kopkášová Obsah 1) realizované (2015, 2016) - novela vyhlášky č. 326/2000 Sb. - novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - změna stavebního zákona 2)
Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 40-80 F. Výrobní č.
Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 4-8 F Telefon: +42155789571 Výrobní č.: 97924176 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo
Operativní plán. Operativní řízení stavby
Operativní plán Operativní řízení stavby OPERATIVNÍ PLÁN - celkový časový plán je pro potřeby řízení stavby málo podrobný Operativní plán - zpracovávají se podrobnější časové plány operativní plány (OP)
Koncentrace kalu. Návrhové zatížení
Provozní řád - návod k obsluze ČOV Aquatec - typ AT (AT6, AT8, AT10, AT12, AT15, AT20, AT30) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Provozní řád pro domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Aquatec řady AT je vypracovaný
ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu
Bezpečná silniční infrastruktura: klíč ke snížen ení nehodovosti Mikulík Josef,, Eksler Vojtech Centrum dopravního výzkumu Proč infastruktura? 60% smrtelných nehod v EU25 v extravilánu Infrastruktura má
ODSTRANĚNÍ AMONIAKU, MANGANU A ŽELEZA PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY VE FILTRU S NÁPLNÍ FILTRALITE MONO-MULTI VÝSLEDKY Z POLOPROVOZNÍCH EXPERIMENTŮ
ODSTRANĚNÍ AMONIAKU, MANGANU A ŽELEZA PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY VE FILTRU S NÁPLNÍ FILTRALITE MONO-MULTI VÝSLEDKY Z POLOPROVOZNÍCH EXPERIMENTŮ Ing. Pavel Dobiáš 1), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2) 1) W&ET
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
VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod
VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne
Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika
Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika 1. Tvorba zisku (výsledku hospodaření) 2. Bod zvratu a provozní páka 3. Zdanění zisku a rozdělení výsledku hospodaření 4. Dividendová politika 1. Tvorba hospodářského
Radiální vrtačky RD 1400 x 50 Vario / RD 1600 x 60 Vario RD 2000 x 70 Vario / RD 2500 x 80 Vario
Radiální vrtačky RD 1400 x 50 Vario / RD 1600 x 60 Vario RD 2000 x 70 Vario / RD 2500 x 80 Vario 1. Výškově nastavitelný ochranný kryt BEZPEČNOST Použité, výškově nastavitelné, ochranné kryty sklíčidel
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické
AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO
ČISTÍRNA PRO RODINNÉ DOMKY AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO CENA ČOV 37 500 Kč BRZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŢE NAINSTALOVAT ČOV V ceně není doprava, montáž a spuštění. Servis je z naší strany zajištěn. Naše
Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2014
Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2014 Ing. Miroslav Vavera SUNLUX s.r.o. Příkop 843/4 CZ 602 00 Brno Phone: +420 606 733 620 info@sunlux.cz, http://www.sunlux.cz Zapsaná v OR vedeném
OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ
OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok
Závod na energetické využití odpadů ZEVO Malešice. www.psas.cz
Závod na energetické využití odpadů ZEVO Malešice www.psas.cz Co děláme pro čistou Prahu Investice Technologie Přínosy (Energie z odpadu aneb civilizační odpad nemusí mít ekologický dopad ) Bláha A. Praha
Kalová problematika úpraven pitných vod
Kalová problematika úpraven pitných vod Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Úvod V procesech úpravy pitné vody vznikají značná množství odpadních vod a kalů, jejichž vzniku
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků
Membránová separace aktivovaného kalu
Membránová separace aktivovaného kalu Markéta Dvořáková, Jan Bindzar, Iveta Růžičková & Martin Pečenka Klasické ČOV ČOV s MBR technologií separace AK v dosazovacích nádržích separace AK filtrací přes porézní
Praktický příklad pořízení elektromobilu pro veřejnou správu aneb s podporou rozvoje elektromobility a realizací dalších aktivit ke SMART regionu
Praktický příklad pořízení elektromobilu pro veřejnou správu aneb s podporou rozvoje elektromobility a realizací dalších aktivit ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza ředitel krajského úřadu dne: 26. 6. 2013
Technické a energetické audity čerpadel
Technické a energetické audity čerpadel 1 Opravdu skrytá příležitost Čerpadla používáme každý den v mnoha aplikacích 2 ze 3 čerpadel pracují neefektivně Většina čerpadel potřebuje pracovat na plný výkon
Dekompozice, cykly látek, toky energií
Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P
NÁSTROJ ENERGETICKÉHO. PORSENNA o.p.s.
NÁSTROJ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti PORSENNA o.p.s. Principy energetického managementu Představení SW e-manažer Prostor pro diskusi PŘEDSTAVENÍ