Z ODPADŮ SUROVINAMI ANEB SKRYTÉ BOHATSVÍ KAPALNÝCH ODPADŮ
|
|
- Sabina Dušková
- před 10 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Z ODPADŮ SUROVINAMI ANEB SKRYTÉ BOHATSVÍ KAPALNÝCH ODPADŮ Michal Došek *,***, Marek Holba*, **, Ondřej Škorvan *,****, Michal Černý*** * ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, Brno - Komárov ** Botanický ústav Akademie věd ČR, Ústav experimentální fykologie a ekotoxikologie, Lidická 25/27, Brno *** Mendelova Univerzita v Brně, Ústav techniky a automobilové dopravy, Zemědělská 1, Brno **** VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, Praha 6 holba@asio.cz, dosek@asio.cz, skorvan@asio.cz, michalc@mendelu.cz ABSTRAKT: Odpad z domácností a jeho skládkování je v poslední době velice diskutované téma a to nejen v ČR, ale ve všech evropských zemích. Vezmeme-li statistiky pro nakládání s odpadem v Evropě, zjistíme, že průměrně 38 % produkce končí na skládkách. Ne tak ve Švédsku, kde statistiky Eurostatu udávají pouhé procento. Disciplinovanost Švédů a perfektně propracovaný systém třídění odpadu, recyklace a jeho kompostování by mohl být dobrým příkladem nejen pro Českou republiku. Poslední dobou se zdá, že se začínají věci hýbat i u nás. Příkladem mohou být například projekty výzkumných organizací a firem, které mají zájem se zabývat problematikou odpadu a recyklace a vidí v nich spíše potenciál, nežli problém. Jedním z příkladů je projekt: Z odpadů surovinami, který je financován z podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum. Cílem projektu je recyklace látek, které jsou v současné době považovány za odpad, na suroviny aplikovatelné zejména v zemědělství Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Směrnice EU č. 98/2008 (ES) definuje pojem recyklace jako jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití. Toho se drží i řešitelské konsorcium projektu, který je rozdělen na několik pracovních balíčků. Prvním z nich je zaměřen na vývoj technologie recyklace fosforu, v brzké době nedostatkového a nezastupitelného nutrientů. Fosfor bude získáván z vyčištěné odpadní vody a z dalších proudů bohatých na fosfor. V současnosti existuje již řada technologií, které jsou schopny fosfor z odpadních vod recyklovat převážně do formy struvitu, výjimečně do formy hydroxylapatitu. Z aktivovaného kalu se fosfor nejčastěji recykluje formou popílku jako hnojiva, místy také po kyselé hydrolýze do formy jiných hnojiv.
2 Dále je projekt zaměřen na optimalizaci nakládání se žlutými vodami za účelem přímého hnojení pomocí nich anebo získávání fosforového půdního kondicionéru. Projekt se zabývá i možností aplikace vyčištěných šedých vod na půdu jako vod závlahových. Posledním cílem je zpracování kapalných i tuhých odpadů z bioplynových stanic a jejich následné využití v zemědělství. V článku budou prezentovány naše dosavadní výsledky a poznatky. KLÍČOVÁ SLOVA: Fosfor, recyklace, nutrienty, odpady, struvit, biouhel ÚVOD: Vývoj společnosti, ať už demografický, ekonomický nebo technický vývoj ovlivňuje nejen spotřebu vody, ale i produkci a složení odpadních vod, potažmo kapalných odpadů. Vzhledem k poměrně vysokým požadavkům obyvatelstva, průmyslu a zemědělství na spotřebu vody je nutno hledat nová řešení úspory vody. Definice kapalného (tekutého) odpadu v oblasti platné legislativy chybí. Zákon o odpadech, obsahuje pouze definici odpadu jako takového ( 2 odst. 1). Kapalný (tekutý) odpad je tedy možné definovat jako odpad, který je charakterizován přítomností kapalné fáze a jako celek je málo stlačitelný s minimálním vnitřním třením. Kapalné odpady z hlediska právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí podléhají prioritně legislativě odpadového hospodářství, odvozené od zákona o odpadech. Je tedy především nutné charakterizovat, zda v daném případě jde o kapalný odpad kategorie ostatní nebo nebezpečný! Podle tohoto zásadního kritéria se potom odvodí následné povinnosti jako případný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, souhlas ke zneškodnění (využití a úpravě odpadů), vedení evidence, shromažďování, souhlas k dovozu ap. (Rudolf, 2001) Dále podléhají legislativě ochrany ovzduší, a to pro eventualitu spalování kapalných odpadů v příslušném zařízení. Zde je rozhodující vyhlášky č. 97/2000 Sb, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší ve znění vyhlášky. Kapalné odpady jako takové jsou nesporně látkami škodlivými vodám a vztahuje se na ne v plné míře vyhláška MLVH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod. Při nakládání s nimi tedy nesmí dojít ani ke znečištění, ale ani k ohrožení kvality a zdravotní nezávadnosti vod. Pro zajímavost lze ještě zmínit, že některé látky, zařazené pod pojem kapalný odpad ze zemědělské výroby primární (Katalog odpadů -primární produkce ), jsou současně vedeny jako statková hnojiva podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení půd. (Rudolf, 2001) Kapalné odpady tedy podléhají stejným povinnostem z pohledu legislativy jako odpady ostatní. Zvýraznit je třeba ochranu vod, neboť únik kapalných odpadů do prostředí je velmi rizikový. Vzhledem k tomu, že Plány odpadového hospodářství EU, stejně tak jako na ně navazující Plány odpadového hospodářství národní, slibují snižování Biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, snížení produkce odpadu a upřednostňují materiálové využití před jeho odstraněním. Proto by se měl vbrzku začít využívat, tam kde je to možné, decentralizovaný přístup k nakládání s odpadními vodami, který umožňuje opětovné využití některých složek odpadních vod (šedé vody, žluté vody). Žluté vody jsou po úpravách mnohdy již úspěšně používány jako náhražka komerčních hnojiv. (Larsen, 1996) Šedé vody slouží po vyčištění zase jako vody užitkové, případně pak i pro závlahu rostlin.
3 Úsporu lze hledat i v jiných odvětvích hospodaření, například u provozovatelů BP stanic. Zde vzniká jako vedlejší produkt anaerobní digesce, digestát, který bývá mnohdy zbytečně přeceňovaným hnojivem. (Kolář, 2010) Digestát lze zpracovat pomocí nízkoteplotní pyrolýzy na biouhel. Jeho základní složkou je chemicky stabilní uhlík, který nepodléhá dalšímu rozkladu ani oxidaci a mohl by výrazně zlepšit kvalitu našich zdevastovaných půd. V minulosti bylo běžné používat k hnojení polí také splašky. Dnes se však v domácnostech používá velké množství chemických přípravků, saponátů a podobně, takže přímé použití komunálních odpadních vod je vyloučené. Bylo by však škoda plýtvat cennými surovinami, ať už vodou nebo látkami v ní obsaženými. Proto bychom rádi nalezli alternativu k jejich vypouštění do ČOV. Šedé vody: Velké množství shromážděných dat, vztahujících se k fyzikální a chemické charakteristice šedých vod je všeobecně založená na 4 kategoriích šedých vod (koupelna, prádelna, kuchyň a smíšený odpad). Nejvýznamnější znečištění šedých vod je zabezpečeno díky detergentům z pracích prášků, které obsahují vysoké koncentrace solí a v mnohých případech obsahují fosfor a jsou alkalické. Všeobecné rysy šedých vod jsou založeny na nižších koncentracích organických látek a nutrietů (např. dusík, fosfor) a mikroorganizmech. Hlavní zdroj těchto znečištění jsou chemické produkty jako detergenty z prádelen, šampóny, mýdla, zubní pasty a rozpouštědla. (Palbuchta, 2009). Pokud by se podařilo odstranit výše zmíněné polutanty ekonomickým způsobem, bylo by pak zajímavé tyto vody u zdroje separovat a znovu využívat. Žluté vody Naše hypotéza se zakládá na použití žluté vody jako výtečného zdroje nutrientů N, P, K. Lze ji využít k výrobě hnojivého půdního kondicionéru a přímo aplikovat na půdu nebo ke krystalizaci fosforečnanu hořečnato-ammoného, jinak známého jako struvit. Což je vysoce ceněné hnojivo. Pro úspěšnou krystalizaci, jako používá například kanadská firma Ostara, je nutné dosáhnout nejméně koncentrace fosforu 50, (dle Chrise Howortha z firmy Ostara), což žlutá voda s přehledem splňuje. Výsledné hnojivo Crystal Green - na bázi struvitu pak obsahuje 5% dusíku and 28% fosforu. Použitím jejich technologie lze recyklovat 80% až 90% rozpuštěného fosforu z odpadních vod a 20% amoniakálního dusíku. Odpad z anaerobní fermentace Digestát je tuhý zbytek z anaerobní digesce, který splňuje kvalitativní požadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Nadále ho můžeme dělit na separát a fugát. Většinou je digestát použit přímo jako hnojivo a zapraven do pole, může být využit jako potencionální zdroj uhlíku. Ovšem dřívější argumenty ohledně hnojivé účinnosti digestátu v původní formě již byly prokazatelně několikrát vyvráceny. Např. (Kolář et al., 2010). Protože je sušina digestátu obvykle 3-4% a zastoupení dusíku do 2% (v sušině!) představuje aplikace digestátu na půdu spíše ekonomická a ekologická (spotřeba pohonných hmot na rozvoz desetitisíců tun vody) negativa.
4 Tabulka č. 1: Procentuální obsah celkových živin v sušině vzorku po anaerobní digesci (42 dní, 40 C) v digestátu a fugátu. Obsah minerálních živin po anaerobní digesci ve fugátu. (Kašpar, 2013) Ukazatel N-celkový P-celkový K-celkový Ca-celkový Mg-celkový Digestát 3,28 0,87 4,20 1,16 0,43 Fugát 2,43 0,35 2,39 0,25 0,11 Ukazatel N-min. P-min. K-min. Ca-min. Mg-min. Fugát 0,32 0,05 0,31 0,03 0,01 Poznámka: Počet vzorků n=4, interval spolehlivosti pro hladinu významnosti α = 0,05 Ve fermentoru BPS se uvolní z organické hmoty zhruba cca. 50 % původně organického dusíku ve formě minerální. Uvolní také P, S, K, Ca i ostatní živiny. Nejvíce je minerálního dusíku a tak bychom mohli digestát považovat za minerální dusíkaté hnojivo. Problém je v tom, že tento minerální dusík, rostlinami využitelný, je obsažen téměř výhradně v tekuté fázi digestátu, ve fugátu. Pevná fáze digestátu sice také část dusíku obsahuje, ale je to dusík organický, pomalu hydrolyzovatelný a rostlinám prakticky nepřístupný (Kolář, 2010) Bohužel, naše BPS pracují v tzv. mokrých režimech, surovina do fermentorů přichází s vysokým obsahem vody. To má za následek, že fugát z digestátu má obsah sušiny kolem 3 %! Co tedy s tímto odpadem? Nabízí se elegantní řešení, v podobě Biouhlu. Biouhel: Digestát by se mohl dále využit k výrobě biouhlu. Biouhel (z angl. biochar) je zuhelněná biomasa, která vznikla termickou přeměnou (nízkoteplotní pyrolýza, karbonizace). V podstatě jde o obdobu dřevného uhlí, ale ze zbytkové a odpadní biomasy. Základní složkou je chemicky stabilní uhlík, který nepodléhá dalšímu rozkladu ani oxidaci. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její kvalita. Uhlík váže živiny a důležité látky (dusík, fosfor, draslík, ), které se z půdy nevyplavují. Má velkou retenční schopnost, takže váže v půdě i vodu. (Joseph, 2009) Tím, že se k zuhelňování digestátu využije odpadní teplo z kogenerační jednotky, se z bioplynové stanice stane komplexní vysoce efektivní biotechnologický celek s bezodpadovou technologií, která kromě energie z obnovitelného zdroje zároveň produkuje pro půdu potřebný uhlík v chemicky stabilní formě. (Káňa, 2013) O vlastnostech biouhlu toho bylo v zahraniční literatuře publikováno již mnoho (Joseph, 2009). Produkcí biouhlu by se podařilo uzavřít koloběh živin a využít tak maximálně veškeré odpady z výroby bioplynu. Z toho důvodu jsme jeden ze vzorků v pokusných nádobách obohatili i o tuto složku a v následujících měsících budeme sledovat jeho vliv na pokusných rostlinách a půdních mikroorganismech. Výše popsané hypotézy a fakta jsou předmětem zkoumání projektu Z odpadů surovinami, v rámci kterého je mimo jiné prováděn experiment, kde jsou využívány jak šedé, tak žluté vody i biouhel. Cílem experimentu je zhodnotit dosavadní poznatky z literatury a provést jejich syntézu s poznatky nabytými během vlastního experimentu, postupně přenést tyto informace do poloprovozu a následně do praxe.
5 Experimentální část: Z důvodu posouzení vlivu odpadních vod na biomasu rostlin, půdní mikroorganismy a agrochemické vlastnosti půdy byl založen experiment se zavlažováním rostlin v pokusných nádobách. K zavlažování je používána šedá voda a to jak surová, tak vyčištěná. Dále pak voda dešťová, demineralizovaná a žlutá, zředěná v poměru 1:3. Jednotlivé typy vod jsou průběžně analyzovány po mikrobiální i chemické stránce. Pokusné nádoby jsou naplněné podorničím a ornicí. Jedna z nádob je obohacena o biouhel. Poslední varianta je kontrolní (závlaha pouze demineralizovanou vodou). V1 závlaha vyčištěnou, šedou vodou V2 závlaha surovou šedou vodou V3 závlaha dešťovou vodou V4 závlaha vyčištěnou šedou vodou +ornice obohacena o biouhel) V5 kontrola, závlaha destilovanou vodou V6 závlaha naředěnou, žlutou vodou Obr. č. 1: Nádobový, zavlažovací pokus se vzorky odpadních vod. Před použitím vod k závlaze jsou vždy stanoveny základní charakteristiky: N-NH 4 +, N-NO 3 -, celkový N, dále na fosfor: P-PO 4, celkový P, těžké kovy Zn, Cd, anioaktivní tenzidy (pouze u šedých vod), CHSK, ph, solnost (vodivost), zbytkový chlór (pouze u šedé vody). Tyto parametry jsou stanovovány spektrofotometrickou metodou. Z hygienického hlediska je nutné sledovat i příslušné skupiny mikroorganismů, dané legislativou.
6 Mikrobiální ukazatele byly zvoleny takto: E. Colli Salmonela Fekální koliformní bakterie (KTJ/100 ml) Celkové koliformní bakterie (KTJ/100 ml) Mimo tyto ukazatele jsou ještě měřeny další parametry jako index dostupnosti dusíku, minerální dusík ( NH 4 +, NO 3 - ) v ornici a podorničí, mikrobiální respirace, která je měřena pomocí Soda Lime sorbentu. Bylo stanoveno také ph půdy, její konduktivita a obsah fosforu. Po ukončení pokusu bude stanovena nadzemní a podzemní biomasa u indikační plodiny. DOSAVADNÍ VÝSLEDKY O využití šedých vod jako užitkových v domácnosti publikuje celá řada autoru, např. Greywater management, (Bartoník, 2014) V našem případě bychom však šedé vody využili i k závlaze rostlin. Z toho důvodu je nezbytné sledovat jejich složení po chemické i mikrobiální stránce a nalézt vhodnou metodu čištění. Tyto parametry je nutné sledovat samozřejmě i u žlutých vod.. Požadavky na Mikrobiální parametry vod nám udává legislativa. Tabulka č. 2: Legislativní požadavky pro ukazatele mikrobiálního znečištění u vod určených k zavlažování (ČSN ) ČSN I. třída: vhodné pro zavlažování II. třída: vhodné pro zavlažování za určitých podmínek III. třída: není vhodné pro zavlažování Termotolerantní koliformní bakterie [KTJ/ml] Escherichia coli [KTJ/ml] Intestinální enterokoky [KTJ/ml] > 1000 > 100 > 100 Patogenní mikroorganismy salmonelly Neprokazatelné v 500 ml Neprokazatelné ve 200 ml Prokazatelné ve 100 ml Kolifágy [KTJ/l] Více než 10 4 Jednotlivé typy vod, určené k závlaze rostlin, jsou před použitím vždy analyzovány po mikrobiální stránce. Sledované ukazatele zobrazuje tabulka níže.
7 Tabulka č. 3: Mikrobiální složení použitých vod. vzorek 1. Šedá, surová 2. Šedá vyčištěná 3. Žlutá voda 1:3 4. Dešťová voda Termotolera Pseudomonas CPM 22 CPM 36 ntní k.b. KTJ/ml log KTJ/ml log KTJ/ml log KTJ/m l log , , , , vzorek E. coli Salmonella Legionella KTJ/ml log KTJ/ml log KTJ/ml log 1. Šedá, , ,084 surová 2. Šedá ,756 vyčištěná 3. Žlutá voda 500 2, :3 4. Dešťová voda ,681 Poznámka: CPM = celkový počet mikroorganismů vykultivovaných při 22 a 36 C Tabulka č. 4: Průměrné chemické složení použitých vod. (Stanoveno ze třech měření) Vzorek ph Konduktivita ms/m CHSK P celk. P-PO4 N-NH4 Z doposud sledovaných parametrů po srovnání s legislativou vyplívá, že vyčištěná šedá voda je k zálivce z hygienického hlediska bezpečná. Do jaké míry je bude mít vliv na půdní společenstva, vlastnosti půdy a rostliny se ukáže po delší době sledování. Stejně tak to platí i pro žlutou vodu. Před založením tohoto experimentu, bylo shromážděno 10 m 3 neředěné pánské moči z bezvodých pisoáru. Tato moč byla dle metodiky WHO stabilizována po dobu 6 měsíců v zásobních nádržích. (Ganrot, 2005) Výhody separace odpadních vod v domácnostech mají za cíl zkrácení a uzavření vodního cyklu v domácnostech s možností využít i živiny v nich obsažené. V ČR zatím není vytvořené prostředí, které by ekonomicky zvýhodňovalo domácnosti, sídliště atd., které by segregovaly odpadní vody, a tím méně zatěžovali životní prostředí. Například v severských zemích, jsou často využívány i vody žluté, které jsou po hygienické stabilizaci určeny k hnojení rostlin. Zn N-NO2 N-NO3 PAL-A Cl2 N anorg. Dešťová 7,10 5,52 9 0,13 0 2,24 1,88 0,121 1,5 3,9 Šedá+filtr 8,70 113, ,5 0,80 0,12 0,84 0,026 5,2 13,1 5,3 Šedá 8,84 115, ,5 0,75 0,4 1,05 0,027 5,2 23,7 0 5,7 Žlutá 8, , ,70 0,585 8,6 1089
8 Tento experiment se nám podařilo v praxi ověřit. U dvou skladovacích nádrží o souhrném objemu 10 m 3, která byla sesbírána odhadem od jedinců, došlo po 6 měsících k úplné hygienizaci. Tabulka č.3: Mikrobionální ukazatele sledované v moči během hygienizace Parametr 1. měsíc (KTJ/100 ml) 6. měsíc (KTJ/100 ml) Enterokoky 85 0 Escherischia Coli 0 0 Salmonela negativní negativní Termotolerantní koliformní bakterie 0 0 Moč je produkována dospělou osobou v množství 1-1,5 l/ denně. Její chemické složení se liší podle příjmu potravy, velikosti těla a psychického stavu. Navíc moč zdravého člověka neobsahuje choroboplodné mikroorganismy a vzhledem k poměru nutrintů N/P/K 18:2:5 je považována za dobré hnojivo.( Pradhan, 2007) V našem případě je poměr hlavních nutrintů N/P/K po 6 měsících uskladnění mírně odlišný. V moči byl naměřen poměr N/P/K zhruba 12:1:1,6. Tabulka č. 4: Obsah nutrientů v moči po 6 měsících uskladnění Parametr Jednotka () Celkový fosfor (P) 180 Dusík dle Kjeldahla 2200 N-NO3 - < 0,2 Draslík 301 CHSK Cr 2280 ZÁVĚR: Základní myšlenka naše projektu vychází z omezení vypouštění odpadních vod a nabízí efektivnější varianty jejich likvidace, případně recyklace a zároveň minimalizuje množství nutrientů vypouštěných do životního prostředí na nesprávném místě. Metoda decentralizované separace je možnost, jak efektivně řešit problematiku likvidace odpadních vod a omezit ztrátu nutrientů. Vypouštění odpadních vod je v současné době doprovázené značným plýtváním pitné vody, která je v mnohých případech používaná jen jako transportní médium. Pokud by byla použita šedá voda alespoň na splachování, byly ušetřeny náklady na vodné a stočné. Průměrná cena vodného a stočného pro ČR na rok 2014 je 77,43 Kč.m-3. Při průměrné spotřebě 40 l na splachování pro 1 osobu a den je při využití splachování toalety celková úspora 4 členné domácnosti na 1 rok Kč. (Zde nejsou započítány náklady na čištění a akumulaci šedých vod) Úspora za vodu by mohla být ještě výraznější, pokud by se užívala i k zavlažování např. v rodinných domcích se zahradou. I zde jsou největší hrozbou detergenty, soli a tenzidy. Nabízí se však otázka, zda by nebyla tato voda škodlivá pro půdní mikroorganismy, nezpůsobovala kolmataci půdních póru a nezasolovala půdu nebo neovlivnila jinak růst rostlin. Vzhledem k tomu, že šedá voda obsahuje živiny, může obsahovat i patogeny, a je často i teplejší, je
9 velmi důležité, aby byla před použitím pro zavlažování uskladněna a předčištěna. Doufáme, že odpovědi na tyto otázky nám přinese právě probíhající experiment. Také při separování moči lze dosáhnout významných úspor. Lze tak snížit odtokové parametry, a přitom i vyrobit vysoce ceněné hnojivo, jako je například struvit. Díky odlehčením nátokových parametrů na vstupu do ČOV, je možno uvažovat o dalších, ekonomicky méně náročných technologiích pro ČOV např. u domovních čistíren a energetických úsporách. Pokud by se podařilo ověřit hypotézu, že ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její kvalita a výsledná ekonomická analýza výroby Biouhlu pomocí nízkoteplotní pyrolýzy se ukáže jako výhodná. Bude možno využít efektivně i digestát z bioplynových stanic, jejich počet je v současnoti v ČR kolem 300 a stále narůstá. Tyto stanice produkují digestát, pro který není vždy jednoduché najít odbyt. Ukládání biouhlu do půdy má ale i další globální přínos: dochází k menšímu vnosu CO 2 do atmosféry. Cílem projektu Z odpadu surovinami, který je nyní teprve v počáteční fázi řešeníje nalézt s unikátní řešení, jak využít výše zmíněné, kapalné odpady. Experimentální výsledky z laboratoří, bychom rádi přenesli i do praxe a ověřili v poloprovozním měřítku tak, aby byly uplatnitelné a dostupné nejen v ČR, ale i ve světě. PODĚKOVÁNÍ: Projekt QJ : Z odpadů surovinami je financován za podpory NAZV. SEZNAM LITERATURY: KOLÁŘ L., Kužel V. : Využití odpadů z bioplynových stanic. Racionální použití hnojiv - sborník z konference, ISBN PALBUCHTA J., Sklenárová T., Plotěný K. Minimalizace množství nutrietů a odpadních vod vypouštěných do povrchových a podzemních vod postupy a zařízení. Závěrečná zpráva projektu Desar, KAŠPAR M., Kolář L. Digestát bioplynové stanice jako účinný prostředek ke zlepšení fyzikálních vlastností kambizemí. Diplomová práce, České Budějovice, KÁŇA J. Biouhel v českém zemědělském podniku, Přednáška z mezioborové konference: Udržitelná energie a krajina, téma: biouhel a ochrana klimatu, února 2013, Hostětín, Bílé Karpaty. JOSEPH S., Lehman J. Biochair for enviromental management, science and technology, ISBN London, RUDOLF E., Kaplané odpady, článek z časopisu Echomagazín, zveřejněná na webu Enwiweb, datum , GANROT Z. Urine processing for efficient nutrientrecovery and resue in agriculture, Diploma thesis, Göteborg, Sweden, PRADHAN K., Yield and quality of vegetables fertilized with human urine and wood ash, Publication of the University of eastern Finland, ISBN , Dissertation, LARSEN T. A., Gujer, W., (1996): Separate management of anthropogenic nutrient solutions (human urine), Water Science and Technology, Vol. 34, No. 3-4, S , 1996
10
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
Mýty v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod
Mýty v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR, benes@sovak.cz Den starostů, 27.2.2018 PVA STRANA 1 Základní charakteristika oboru VaK v ČR Počet vlastníků
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
Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů Michael Pohořelý Stabilizovaný vs. surový ČK Surový kal nebezpečný
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
Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj. Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů
Nakládání s kaly z ČOV a jejich budoucí vývoj Kristýna HUSÁKOVÁ odbor odpadů OBSAH Přehled legislativních předpisů EU a ČR Produkce kalů z ČOV Možnosti nakládání s kaly z ČOV v ČR - materiálové využití
Stabilizovaný vs. surový ČK
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÝCH PROCESŮ AV ČR Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu výroba biocharu středněteplotní pomalou pyrolýzou Michael
EXKURZE V RÁMCI KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
EXKURZE V RÁMCI KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY 21.9.2016 Komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů v režimu bioplynové stanice a kompostárny Síť malých kompostáren v provozu zemědělské
SOVAK ČR a čistírenské kaly
SOVAK ČR a čistírenské kaly Ing. Oldřich Vlasák ředitel SOVAK ČR Materiálová transformace čistírenských kalů, Česká Skalice, 23. 11. 2017 STRANA 1 Základní charakteristika oboru VaK v ČR Počet vlastníků
MĚSTSKÁ BIORAFINERIE. koncept čisté mobility a udržitelného rozvoje pro SMART CITY. Jan Káňa AIVOTEC s.r.o., CZ
MĚSTSKÁ BIORAFINERIE koncept čisté mobility a udržitelného rozvoje pro SMART CITY Jan Káňa AIVOTEC s.r.o., CZ Chráněno patenty PV 2015-433 Intenzifikované kalové hospodářství čistírny odpadních vod, P
Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn
Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny
Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn
Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny
Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů
Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů
ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod
DECENTRALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod Jan Bartáček jan.bartacek@vscht.cz www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/dzov CO LZE RECYKLOVAT
energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.
Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava
Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha
Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Důvody a náhled do problematiky opětovného využití Situace ve světě Situace v České republice
AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014
AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302
Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková
Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Důležitost organické hmoty v půdě Organická složka Podpora tvorby agregátů Zásobárna živin
ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí
ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí ZPRACOVÁNÍ
Uplatnění kompostů při zavedení odděleného sběru bioodpadu Biologicky rozložitelné odpady září 2010, Brno
Uplatnění kompostů při zavedení odděleného sběru bioodpadu Biologicky rozložitelné odpady 22. - 24. září 2010, Brno Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství ČR Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher
Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný Ing Milan Uher Náš směr snížení energetické g náročnosti energeticky g y soběstačná ČOV nové technologie zmenšení
SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně
Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně 31. 3. 2016 RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz. 2 Zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů Fermentační stanice Fakta Funguje na bázi
BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV
BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské
Kvalita kompostu. certifikace kompostáren. Zemědělská a ekologická regionální agentura
Kvalita kompostu certifikace kompostáren Zemědělská a ekologická regionální agentura www.zeraagency.eu Externí zdroje živin a organické hmoty odpady ODPAD ODPAD je každá movitá věc, které se osoba zbavuje
NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V ČESKÉ REPUBLICE LEGISLATIVA A PODPORA VYUŽITÍ
NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY V ČESKÉ REPUBLICE LEGISLATIVA A PODPORA VYUŽITÍ Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Bioodpady a jejich využití, legislativa a praxe 19. března 2019
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
Digestát jako hnojivo
Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití
Témata k opravným zkouškám a zkouškám v náhradním termínu
Témata k opravným zkouškám a zkouškám v náhradním termínu Marcela Pohanková EKP 1.A Organismus a prostředí - abiotické faktory, biotické faktory - populace, vztahy mezi populacemi, společenstva, ekosystém
ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno
ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění
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,
EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU
EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO
BRO Předpisy EU. RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady
BRO Předpisy EU RNDr. Dragica Matulová, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v.v.i. Centrum pro hospodaření s odpady Evropská Směrnice o bioodpadech první návrh směrnice o bioodpadu-2000 druhý
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
Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy
Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje
Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014
Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální
Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Kristýna Husáková Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí VOD-KA 2017 24. května 2017 Legislativa EU a ČR Směrnice Rady 86/278/ES
ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD
ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)
Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014
STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů
Měníme poušť na EKO oázy.
www.agribiotech.cz Měníme poušť na EKO oázy. AGRIBIOTECH VEL s.r.o. Karla IV. 93/3 37001 České Budějovice IČ: 28102665 info@agribiotech.cz Horák Libor +420 777 556 644 Měníme poušť na EKO oázy. ZPRACOVÁNÍ
Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech
Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Charakteristika kalů z ČOV z hlediska použití na zemědělské půdě Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové
ABITEC, s.r.o. zkušební laboratoř Radiová 7, Praha 10
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.
MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA
MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.
Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková
Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková
Jaromír MANHART odbor odpadů
VIII. Mezinárodní konference - Biologicky rozložitelné odpady Aktuální stav a dlouhodobá koncepce MŽP nakládání s bioodpady v ČR Jaromír MANHART odbor odpadů Náměšť nad Oslavou 20. září 2012 Obsah přednášky
ANAEROBNÍ FERMENTACE
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav technologie vody a prostředí TEORETICKÉ ZÁKLADY ANAEROBNÍ FERMENTACE Prof.Ing. Michal Dohányos, CSc 1 Proč Anaerobní fermentace a BPS? Anaerobní fermentace
Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě v kontextu se zákonem o hnojivech č. 156/1998 Sb.
Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě v kontextu se zákonem o hnojivech č 156/1998 Sb Ing Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail:
Zpráva o ochraně životního prostředí
Zpráva o ochraně životního prostředí Zpráva o ochraně životního prostředí shrnuje důležité aspekty výrobních i nevýrobních činností Lučebních závodů a.s. Kolín a jejich dopady na životní prostředí. Poskytuje
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
PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR. Ing. Dagmar Sirotková
PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST BRO V ČR Ing. Dagmar Sirotková Pojem BRO biologicky rozložitelný odpad (314/2006 Sb.) jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu biologicky rozložitelný
Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová
Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu Michaela Smatanová 1. Vymezení základních pojmů 2. Registrace legislativa 3. Popis ověřovaných materiálů 4. Metodika pokusu 5. Výsledky 1.
Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod
Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou
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
12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.1 Analýza stávajících rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem Nakládání
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
Využití biologicky rozložitelných odpadů
Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má
Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.
ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce
PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP zelená linka:
PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+ www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2007-2013 Kategorie žádosti Počet Součet z fs celkem Kompostárny a bioplynové stanice 599 2 283 755 428 Sběrné dvory
ZKUŠENOSTI S OVĚŘOVÁNÍM ÚČINNOSTI HYGIENIZACE TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH BIOODPADY
ZKUŠENOSTI S OVĚŘOVÁNÍM ÚČINNOSTI HYGIENIZACE TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH BIOODPADY Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, Praha 10 Analytika odpadů Litomyšl 2018 Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková ladislava.mateju@szu.cz
SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:
SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného
Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí
Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj
Kuchyňské odpady z aspektu legislativních předpisů
Kuchyňské odpady z aspektu legislativních předpisů 16.2.2010 Bc. Jan Tomek Pozice kuchyňského odpadu BRO BRKO KUCHYŇSKÉ BIOODPADY VŽP Kuchyňské odpady Legislativa Evropské Unie Směrnice Rady (ES) č. 98/2008
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo
Myčky nádobí jako důležitý zdroj fosforu v komunálních vodách
Myčky nádobí jako důležitý zdroj fosforu v komunálních vodách Eliška Maršálková, Blahoslav Maršálek Botanický ústav AV ČR,v.v.i., Lidická 25/27, 657 20 Brno Osnova: Legislativa Složky prostředků do myček
VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO DETEKCI ÚČINNOSTI FILTRACE BAKTERIÍ V PROCESECH ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO DETEKCI ÚČINNOSTI FILTRACE BAKTERIÍ V PROCESECH ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD P. Mikula a*, J. Lev b,c, L. Kalhotka b, M. Holba a,c, D. Kimmer d, B. Maršálek a, M. Vítězová b a)
PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP zelená linka:
PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+ www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP 2007-2013 Kategorie žádosti Počet Součet z fs celkem Kompostárny a bioplynové stanice 599 2 283 755 428 Sběrné dvory
Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu
Nová technologie na úpravu kapalné frakce digestátu 22.11.2018 Ing. Magda Vičíková agrikomp Bohemia http://www.agrikomp.cz Bioplynová stanice - technologické zařízení využívající anaerobní digesci k energetickému
Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)
Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění
Prioritní výzkumné cíle
Návrh projektu musí naplňovat jeden hlavní Prioritní výzkumný cíl. Prioritní výzkumné cíle Č. j.: TACR/1-32/2019 Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, jak jeho návrh projektu
Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
IV. Platné znění části vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. Limitní hodnoty rizikových
Výsledky řešení projektu
Výsledky řešení projektu 1/ Plíva P. Výsledky řešení výzkumného projektu Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO (20 min) 2/ Souček J. Zhodnocení přípravy a aplikace
LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ
LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ SOUHRN K VÝSTUPU A1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE A1D1 OF LIFE2WATER PROJECT PROSINEC
KALY V JMK. OŽP KrÚ JMK
KALY V JMK Používání kalů 2016: Produkce 174 000 t sušiny kalů. Přímá aplikace na půdu 62 000 Kompostování 65 000 Skládkování 12 000 Spalování 3 000 Jiné použití??? 32 000 Likvidace kalů Používání kalů
VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU
VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU Vojtíšková M., Šátková B., Jeníček P. VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí ÚVOD POST-AERACE čištění odpadních
PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP a předcházení vzniku odpadů. zelená linka:
PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+ a předcházení vzniku odpadů www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění
Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly
Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa
BUDE MOŽNÉ I NADÁLE VYUŽÍVAT VAT ČISTÍRENSKÉ KALY V ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ? RNDr. Jana Krejsová & Ing. Lubomír Nedvěd produkce kalu v ČR za rok 178 180 tis tun sušiny ČOV Prachatice 30 000 EO projektovaných
Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie.
Ing. Diana Sedláčková Mobil: 728 019 076 Bioplynová stanice Úvod Vznik bioplynu z organických látek i využití methanu k energetickým účelům je známo již dlouho. Bioplyn je směs methanu, oxidu uhličitého
Zbyněk Bouda bouda@eav.cz
Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Téma Příprava projektů integrovaných systémů pro nakládání s odpady Optimalizace projektů pro nakládání s odpady-komplexní řešení se započítáním všech vedlejších a vyvolaných
Energie z odpadních vod. Karel Plotěný
Energie z odpadních vod Karel Plotěný Propojení vody a energie Voda pro Energii Produkce paliv (methan, ethanol, vodík, ) Těžba a rafinace Vodní elektrárny Chladící okruhy Čištění odpadních vod Ohřev vody
RNDr. Miroslav Hůrka. Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi
RNDr. Miroslav Hůrka Nakládání s bioodpady v legislativě a praxi Žďár nad Sázavou 2/2008 1 ÚVOD Zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a minimalizace zdravotních rizik z produktu zpracování
Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů
Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech
Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz
Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých
Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:
List 1 z 20 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního
Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský
Membránové ČOV Radek Vojtěchovský Daniel Vilím Obsah Membránová filtrace v čištění odpadních vod Membránové bioreaktory Terciární membránová filtrace Opětovné využití vyčištěné odpadní vody 2 Membránová
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc ČOV Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc 2. Laboratoř Prostějov ČOV Prostějov - Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané 3. Laboratoř Zlín ÚV Klečůvka,
SITUACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI VE VAZBĚ NA LEGISLATIVU ČR A EU
SITUACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI VE VAZBĚ NA LEGISLATIVU ČR A EU Evropská legislativa a související normy ČR směrnice o odpadech 2008/98/ES (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) směrnice
č.. 156/1998 o hnojivech ové principy
Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
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
Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce
Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce
PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.
PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel
LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ
LEGISLATIVNÍ PODKLADY PRO VERMIKOMPOSTOVÁNÍ Aleš Hanč hanc@af.czu.cz Projekt NAZV QJ1530034 Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu (2015-2018) Vermikompostování
Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy
Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy Composts Based on By-products of Biogas Production and Biomass Burning Plíva P. 1, Dubský M. 2, Sucharová J. 2, Holá M. 2, Pilný
LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ
LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství
Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy
Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, Praha 10
MIKROBIOLOGICKÁ KONTAMINACE KALŮ A POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI HYGIENIZACEMIKROBIOLOGICKÁ KONTAMINACE KALŮ A POŽADAVKY NA OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI HYGIENIZACE lmateju@szu.cz Státní zdravotní ústav Šrobárova
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.:
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika