TECHNOLOGIE BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ FENOLOVÝCH VOD V BIOFILMOVÉM FLUIDNÍM REAKTORU.
|
|
- Zdeňka Zemanová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TECHNOLOGIE BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ FENOLOVÝCH VOD V BIOFILMOVÉM FLUIDNÍM REAKTORU. T.Lederer, L.Křiklavová, L.Novák a T.Dub TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Studentská 142/ Liberec 1 tel.: tomas.lederer@tul.cz cxi.tul.cz IČ: DIČ: CZ
2 OBSAH Obsah... 2 Laboratorní testy... 3 Popis experimentů... 3 Výsledky... 3 Sledování kontrolních parametrů... 3 CHSK výstup a stanovení sušiny na nosiči AnoxKaldnes... 5 Experiment těkání fenolové vody... 6 Stanovení respirace... 6 Závěry laboratorních testů... 7 Projekt biofilmového fluidního reaktoru... 8 Dávkování nutrientů pro předúpravu fenolových vod... 8 Popis technologie... 9 Provoz reaktoru Závěry Poděkování TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Studentská 142/ Liberec 1 tel.: tomas.lederer@tul.cz cxi.tul.cz IČ: DIČ: CZ
3 LABORATORNÍ TESTY Popis experimentů V laboratorních testech bylo užito skleněné kádinky o celkovém objemu 5l (užitném 3l) jako průtočného fluidního bioreaktoru. Středně-bublinnou aeraci zajistili aerátory umístěné na dně reaktoru. Přítok odpadních vod zajišťovalo peristaltického čerpadlo. Sypný objem AnoxKaldnes nosiče (typ K3) byl 3 %. Použité mikroorganismy pro inokulaci byly selektovány na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Jedná se o bakteriální kmen rodu Rhodococcus erythropolis. Odpadní vody pocházející z podloží bývalé výrobny fenolů obsahovaly především kresoly (~111 mg/l), fenol (~45 mg/l), dimethylfenoly (~285 mg/l) a vyšší fenoly (~19 mg/l). Sumárně je koncentrace organických látek v grafech vyjádřena jako hodnota chemické spotřeby kyslíku (CHSK v mg/l). Makronutrienty byly do systému přidávány ve formě minerálních solí. Průběžně bylo sledováno ph, rozpuštěný kyslík, vodivost, absorbance, průtok, teplota a CHSK. Smyslem experimentu bylo ověřit možné základní technologické parametry a limity (především minimální doby zdržení pro nejnižší možnou provozní teplotu) pro projekci reálného bioreaktoru. Obrázek 1 - Skladba experimentu Obrázek 2 -Detail bioreaktoru Výsledky Sledování kontrolních parametrů Následující parametry byly měřeny kontinuálně během provozu experimentu. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Studentská 142/ Liberec 1 tel.: tomas.lederer@tul.cz cxi.tul.cz IČ: DIČ: CZ
4 CHSK výstup [mg/l] Doba zdržení [dny], teplota [ C] CHSK výstup [mg/l] Fenoly celkové [mg/l] CHSK vstup [mg/l] CHSK výstup [mg/l] CHSK vstup a výstup Čas [dny] Vstup AnoxKaldnes_filtrovaná AnoxKaldnes_nefiltrovaná CHSK výstup a celkové fenoly Čas [dny] AnoxKaldnes_filtrovaná AnoxKaldnes_nefiltrovaná Fenoly celkové CHSK výstup a doba zdržení, teplota Čas [dny] AnoxKaldnes_filtrovaná Doba zdržení Teplota TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Studentská 142/ Liberec 1 tel.: tomas.lederer@tul.cz cxi.tul.cz IČ: DIČ: CZ
5 CHSK výstup [mg/l] Sušina na nosiči [g] CHSK výstup [mg/l] Absorbance CHSK výstup [mg/l] ph, Kyslík [mg/l] CHSK výstup a ph, kyslík Čas [dny] AnoxKaldnes_filtrovaná ph Kyslík CHSK výstup a absorbance ,4 1,2 1,,8,6,4,2, Čas [dny] AnoxKaldnes_filtrovaná Absorbance CHSK výstup a stanovení sušiny na nosiči AnoxKaldnes Do reaktoru byly vloženy zcela čisté AnoxKaldnes nosiče. Během experimentu byla stanovována biomasa na nosiči. Graf ukazuje sušinu v gramech na jednom nosiči v reaktoru Čas [dny],2,18,16,14,12,1,8,6,4,2, AnoxKaldnes_filtrovaná Sušina na nosiči TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Studentská 142/ Liberec 1 tel.: tomas.lederer@tul.cz cxi.tul.cz IČ: DIČ: CZ
6 CHSK [mg/l] Fenoly celkové [mg/l] Experiment těkání fenolové vody Pro tento experiment byla vstupní fenolová voda vložena do 2 l kádinky a provzdušňována. V tomto experimentu nebyly přítomny žádné bakterie, šlo pouze o test vytěkání kontaminace. Během testu docházelo k vysoké tvorbě pěny. Ve dvoulitrovém odměrném válci během několika vteřin přesáhla výška pěny 1 m Čas [dny] CHSK Fenoly Stanovení respirace V závěru experimentu, kdy byl nosič AnoxKaldnes kolonizován již 12 dnů, byla měřena respirace. První byla za podmínek plnění reaktoru nosičem 3 % a médiem z reaktoru s bakteriemi. Druhé měření bylo pouze s médiem z reaktoru (s dispergovanými bakteriemi) bez nosičů. Podmínky experimentu X r V, H, max r X, H, max [g/l] [mg/(l.hod)] [mg/(g.hod)] nosič ANOX + vodaanox 1,14 36, 317 pouze vodaanox,36 138,9 378 O2 [mg/l] Respirace_ANOX_médium Čas [s] O2 [mg/l] Respirace_ANOX_médium + nosič Čas [s] TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Studentská 142/ Liberec 1 tel.: tomas.lederer@tul.cz cxi.tul.cz IČ: DIČ: CZ
7 ZÁVĚRY LABORATORNÍCH TESTŮ Celková doba běhu experimentu byla 126 dnů. Během této doby byla nastavována teplota z počátečních 17 C na 13 C a v závěru na 8 C. Průtok byl postupně zvyšován, doba zdržení klesala postupně z 12 dnů, 8.5 dne, 6 dnů až na 4,3 dny. CHSK na výstupu nevzrostla přes 1 mg/l. Celkové fenoly se konstantně udržovaly pod 2 mg/l, pouze v závěru experimentu, kdy byl reaktor nejvíce zatížen stoupl obsah fenolů. Tento stav byl tedy zjištěn jako limitní z hlediska denního látkového zatížení. Obsah rozpuštěného kyslíku byl po celou dobu dostatečný. Hodnota ph se pohybovala v rozmezí 7,9 až 9,6. Hodnota absorbance dispergovaných mikroorganismů nepoklesla pod,3 (průměr byl,7). Dle experimentu s těkáním OV bylo prokázáno, že během doby zdržení 5 dnů dojde k vytěkání poloviny kontaminace, biologický stupeň pak degraduje zbylou kontaminaci. Tedy například z hodnoty 7 mg/l CHSK poklesne CHSK na hodnotu 35 mg/l díky stripování, poté z hodnoty 35 mg/l na hodnotu 35 mg/l CHSK díky biologické degradaci. Měření respirace v poslední fázi experimentu prokázalo, že přítomnost nosiče je nezbytná pro zvýšení specifické respirační rychlosti a tedy specifické rychlosti odstraňování fenolických látek. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Studentská 142/ Liberec 1 tel.: tomas.lederer@tul.cz cxi.tul.cz IČ: DIČ: CZ
8 PROJEKT BIOFILMOVÉHO FLUIDNÍHO REAKTORU Základní vstupní požadavky vyplývající z hydrogeologického průzkumu lokality bývalé výrobny fenolů v areálu Unipetrol: - max. nátok kontaminovaných vod do technologie předúpravy 4, l/s - max. povolená koncentrace chlorovaných uhlovodíků na odtoku z předúpravy 3,82 mg/l. - max. povolené zatížení fenoly na odtoku z předúpravy 5kg/hod Dávkování nutrientů pro předúpravu fenolových vod Odhad potřeby nutrientů (dusík a fosfor) pro nejkoncentrovanější vody vychází ze zadání, tj. 38 mg/l CHSK. Uvedená maximální koncentrace představuje 3,8kg/m3 tedy 114 kg CHSK denně. Tomu dle obecně doporučovaných poměrů CHSK:N:P odpovídá min. 28,5 kg N a 7 kg P na den. Na základě provedené bilance dusíku v laboratorním bioreaktoru vyšla spotřeba v úrovni jen 15 mg/l. Pro návrh byla uvažována maximální spotřeba 3 mg/l N. To představuje 9 kg N denně a úměrně (1/4-1/5) pro fosfor 2 kg P/den. DUSÍK Pro dotaci dusíku bylo navrženo dávkování vodného roztoku síranu amonného Množství dodávaného dusíku 9 kg N/den Pro dávkování byl navržen roztok 3%-ní 3 g/kg (NH4)2SO4 tj. 375 g/l (NH4)2SO4, tedy 79 g/l N. Pro 9kg denně to představuje 115 l/d tohoto roztoku (NH4)2SO4, tj. 143 kg/den. FOSFOR Pro dotaci fosforu bylo navrženo dávkování kyseliny fosforečné. Množství dodávaného fosforu 2 kg P/den Dávkována je kyselina fosforečná (75%), obsahuje 32%P, pro potřebu 2kg P/den je třeba 6,25 kg H3PO4 a tedy cca 8,3 kg 75%ní H3PO4, tj. cca 5,2l/den (hustota 1,6 g/l).
9 LUKOSAN Dodané OV silně pění před úpravou v bioreaktoru a v bioreaktoru je pěna rovněž. Bylo doporučeno dávkování odpěňovače v množství 1-1 mg/l tedy cca 1-1 ml/m3 tedy celkem,3-3 l/den. Ředění pro dávkování je 1:3 až 1:1. Dávkování tedy 1-3 l/den. Popis technologie Technologie předúpravy fenolových vod řeší odstranění vysokých koncentrací kresolů a fenolů z podzemních vod před jejich přečerpáním na podnikovou BIČ Unipetrolu. Předúprava kontaminovaných vod je realizována ve třech nadzemních ocelových nádržích, z nichž dvě slouží jako vyrovnávací nádrže na kontaminovanou a předupravenou vodu a jedna jako biofilmový fluidní reaktor pro samotnou předúpravu kontaminovaných vod. Dispozice řešení je uvedena v příloze. Vyrovnávací nádrž kontaminovaných vod (VN1-3232/2) je průběžně plněna čerpáním vody z drénů sanace kontaminovaných podzemních vod. Kontaminované vody z vyrovnávací nádrže jsou v závislosti na výšce hladiny ve vyrovnávací nádrži řízeně čerpány do reaktoru předúpravy kontaminovaných vod (BR-3232/1) s imobilizovanou kulturou směsi bakterií namnožených ze vzorků sedimentů odebraných z bloku 32. Do kontaminované vody čerpané do reaktoru je dle potřeby dávkován odpěňovač, kyselina fosforečná a síran amonný jako nutriční prvky. Reaktor předúpravy kontaminovaných vod je provozován v aerobních podmínkách. Stlačený vzduch pro aerační systém zajišťuje trojice dmychadel řízená v závislosti na naměřeném množství rozpuštěného kyslíku v reaktoru, s omezením minimální úrovně výkonu potřebného pro hydraulické promíchávání obsahu reaktoru. Po průchodu reaktorem předupravené vody gravitačně odtékají do vyrovnávací nádrže předupravených kontaminovaných vod (VN2 3232). Z vyrovnávací nádrže předupravených kontaminovaných vod jsou vody řízeně čerpány na podnikovou BIČ.
10 Technologické parametry reaktoru Množství OV Předčištění Egalizace 3 m 3 /den stripování ClU + sorpce 3 m 3 vstup, 14 m 3 odtok Bioreaktor Náplň PAQ-UNI 34, 23% 332 m m 3, 2 m, H=4,5m Doba zdržení OV 112 hod Množství vzduchu 2+1 (3x 17 m 3 /hod) Zatížení CHSK Zatížení fenoly Aditiva 1145 kg/den 42 kg/den = 17,5 kg/hod N,P + odpěňovač Samotné zařízení pro předúpravu fenolových vod tvoří reaktor, který je vybaven náplní pevných nosičů biomasy. Současně je bioreaktor vybaven vzduchovacími rošty, do kterých vzduch vhání dmychadla. Dmychadla jsou umístěna na ocelových základových rámech na východní straně volné betonové plochy mezi nádržemi 3232 a 3232/1. Potrubní rozvod vzduchu DN 3 a DN 15 od dmychadel do nádrže reaktoru předúpravy fenolových vod je nadzemní, umístěný na podpěrách. Vstup potrubí do reaktoru předúpravy fenolových vod je proveden ocelovými přírubovými přechody ve víku kontrolních otvorů tanku. Potrubní rozvod vzduchu, včetně podpěr, je proveden z antikorozní oceli tř. 17. Všechna tři dmychadla jsou řízena v kaskádě. Množství vzduchu dodávané dmychadly je řízeno postupným připínáním a odpínáním dmychadel a řízením otáček motoru jednoho z nich, v závislosti na naměřeném množství rozpuštěného kyslíku v nádrži bioreaktoru. Měření rozpuštěného kyslíku a ph v reaktoru předúpravy fenolových vod je realizováno měřícími sondami umístěnými z vnější strany pláště reaktoru. Sondy jsou zasunuty do měřících jímek s přírubou DN65, které nádrží prochází nad úrovní hladiny pod úhlem 45 a jejich měřící část je umístěna pod hladinou v nádrži. Příruba měřící jímky je vyvedena nad výšku hladiny vystavené vnitřním bezpečnostním přepadem DN 15 s výškou hladiny 5,25 m nad dnem nádrže. Voda z reaktoru předúpravy fenolových vod (3232/1) odchází gravitačně přepadem, potrubím DN15, do akumulačního tanku upravené fenolové vody (3232). Ocelové propojovací gravitační potrubí DN15 mezi reaktorem předúpravy fenolových vod 3232/1 a
11 vyrovnávací nádrží upravených fenolových vod 3232 je umístěno nad zemí na ocelových podpěrách ve výšce 65 mm s maximální vzdáleností mezi podpěrami 3 m. Z vyrovnávací nádrže upravené fenolové vody VN2 je voda čerpaná pomocí stávající ČS2 na podnikovou BIČ. Tank 3232/1, je vybaven havarijním přepadem, ve výšce hladiny 5,25 m nad dnem tanku, zaústěným do havarijního kanálu vedeného podél východní strany tanků a ukončeného čerpací jímkou. Pro optimální funkci reaktoru předúpravy fenolových vod jsou do výtlačného potrubí za čerpadly ČS1 P1.1 a P1.2 dávkovány nutrienty pomocí vstřikovacích ventilů přímo do potrubí. Dávkovací čerpadla nutrientů budou vázána na chod čerpadel P1.1 a P1.2.. Do nádrže reaktoru je zaústěno parní potrubí DN4 s vnitřní topnou trubkovnicí, bez zpětného odvodu kondenzátu opatřené na vstupu uzavíracím a zpětným ventilem. Občasné připojení páry je provedeno pryžovou tlakovou hadicí z rozdělovače páry na potrubním mostě F. Součástí technologie předúpravy fenolových vod je materiálový kontejner o rozměrech 3 x 3 m vybavený silovými rozvaděči MR 14 MR 141, transformátorem 5/4V a rozvaděčem MR 113 s logickým automatem umístěný na betonové ploše severo východně od tanku 3232/1. Na volné betonové ploše, jihozápadně od nádrže 3232/2, je poblíž čerpadel ČS1 umístěna krytá uzamykatelná záchytná vana REO 871. V této vaně je umístěn kanystr s kyselinou fosforečnou a odpěňovačem. Na stěně této vany jsou umístěny dávkovací čerpadla, odkud se do výtlačného potrubí ČS1, PE hadicemi vedenými v zakrytém ocelovém žlabu na podpěrách, dávkují nutrienty a případně odpěňovač. Síran amonný nepředstavuje riziko pro podzemní vody, je skladován v samostatné nádrži 2,5 m 3.
12 Foto 1: aerační rošt Foto 2: Plnění reaktoru nosičem
13 Provoz reaktoru Provoz reaktoru byl zahájen na konci dubna 212 inokulací postupně namnoženým bakteriálním inokulem rodu Rhodococcus, který byl získán izolací ze sedimentů z drénu zajišťující hydraulickou ochranu bývalé výrobny fenolů. Inokulum bylo namnoženo z laboratorně připravených 1 l suspenze postupným namnožením v 3 a 2 m 3 bioreaktorech. Od začátku května bylo zahájeno přivádění odpadních vod čerpaných z těžební jámy v průběhu odtěžby kontaminovaných zemin. Následující graf dokumentuje provoz bioreaktoru v průběhu náběhu. Odstraňování celkových fenolů ve fluidním reaktoru při náběhu Nátok Bioreaktor ZÁVĚRY Laboratorní experimenty potvrdily proveditelnost biologického čištění extrémně znečištěných podzemních vod s obsahem kresolů a fenolu v biofilmovém fluidním reaktoru. Získané návrhové parametry byly použity pro projekci plnoprovozního technologického zařízení. Návrhové parametry byly reálným provozem potvrzeny, ačkoli znečištění přiváděných vod po náběhu klesalo a ustálilo se pod hranicí 5 mg/l celkových fenolů.
14 PODĚKOVÁNÍ Tato práce vznikla za finanční podpory jednak TAČR v rámci projektu TA Modifikované nosiče biomasy pro čištění odpadních vod, dále pak za podpory projektu OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CZ.1.5/2.1./1.5, kdy pro hodnocení tvorby biofilmu byl používán fluorescenční mikroskop Carl Zeiss AxioVision pořízený z projektu OP VaVpI.
15 Dispozice řešení EGALIZACE ODTOK AKUMULACE BIOREAKTOR 15
Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:
Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při
Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR
12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková
Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu
ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod
Technický list BUBLA 25V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 25219 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač BUBLA 25V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 Kde použít BUBLU?:... 3 2.
Technický list FUKA 5V. Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy Rev.
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy 25219 Rev. 0 Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž FUKA 5V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 Kde použít FUKU?:...
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
Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů
Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák, Ph.D. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci Bendlova 1409/7 461 17 Liberec lukas.dvorak@tul.cz,
Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody
Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody Předběžná fáze kompletní technická dokumentace včetně technologických schémat a proudových diagramů osobní
Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.
Proces Biodestil Biodestil je nový pokrokový proces pro zpracování vysoce kontaminovaných nebo zasolených odpadních vod, které jsou obtížně likvidovatelné ostatními konvenčními metodami. Tento proces je
Bioremediace půd a podzemních vod
Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně
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
MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI
MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Daniel Vilím, Ing. Radek Vojtěchovský www.envi-pur.cz Obsah Technologie membránového bioreaktoru ČOV Tuchoměřice Technické řešení
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
TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.
TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY. T.Lederer 10.1.2013 OBSAH Obsah... 2 Stručný popis ČOV... 3 Instalace rámů s nanovlákenným nosičem do aktivační nádrže AN 2 a
AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO
NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou
Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák
leden 2015 strana 1 ČOV TŘEBICHOVICE Vyhodnocení provozu období 1. 1. 2014 31. 12. 2014 leden 2015 Dr. Ing. Libor Novák Mařákova 8, 160 00 Praha 6, tel. 224 311 424 www.aqua-contact.cz strana 2 leden 2015
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
Čistírny odpadních vod AF 3 AF 50
AF 3 AF 50 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD AF 3 AF 50 POUŽITÍ ČOV - AF domovní čistírny odpadních vod slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, hotelů, penzionům, chat, komerčních prostorů.
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření
Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0
VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 252 19 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač Bubla 15V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 2. Technické řešení... 3
Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats
Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Jak funguje Biokatalyzátor lentikats? bakterie uzavřené v matrici odstraňují znečištění pórovitá struktura zajišťuje optimální
Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod
Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod aneb zkušenosti a výsledky z odborné zahraniční stáže 3. 12. 2013 Lukáš Dvořák lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod
Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek
1. Úvod Základní návrhové parametry Provozní soubory Seznam provozních souborů ČOV Seznam místností a nádrží 5
OBSAH: 1. Úvod 2 2. Základní návrhové parametry 2 3. Provozní soubory 5 3.1 Seznam provozních souborů ČOV 5 3.2 Seznam místností a nádrží 5 3.3 Popis uspořádání a vystrojení ČOV 5 3.3.1 1 Čerpací-vyrovnávací
THE USE OF NANOFIBER CARRIERS FOR BIOLOGICAL TREATMENT OF GROUNDWATER CONTAMINATED WITH PHENOLS
THE USE OF NANOFIBER CARRIERS FOR BIOLOGICAL TREATMENT OF GROUNDWATER CONTAMINATED WITH PHENOLS VYUŽITÍ NANOVLÁKENNÝCH NOSIČŮ PŘI BIOLOGICKÉM ČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD ZNEČIŠTĚNÝCH FENOLY Lucie Křiklavová
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
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
zdroj: NASA Mars - historie 4,5 miliardy let 1903 František Berounský založil rodinný podnik (petrolejové lampy a kovové výrobky) Historie výroba kovového zboží a sedadel Stará ekologická zátěž Chlorované
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
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
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.
Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY
Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena
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
WPL Limited. Využití technologie hybridní MBBR a její kontejnerizace při řešení čištění odpadních vod v malých obcích
WPL Limited Využití technologie hybridní MBBR a její kontejnerizace při řešení čištění odpadních vod v malých obcích Řešení pro ochranu životního prostředí Obsah prezentace WPL krátké představení Co je
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
Vstupní šneková čerpací stanice
1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje
OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR
OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR V České Skalici dne: 14. srpen 2013 Zpracoval: Miroslav Bůžek, Jan Beran; VODA CZ s.r.o. Poloprovozní zkouška LEVAPOR ČOV Jičín Stránka 1 Obsah OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ
Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím
Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota
ACO Clara. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA
ACO Clara Biologické ACO CLARA Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních vod lze provést dle nominální velikosti v EO, oblasti použití v EO, materiálového provedení a požadovaného
Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16
Množství odpadních vod Výchozí údaje Počet napojených EO Specifická potřeba vody na 1EO Denní množství ostatních vod
Hydrotechnický výpočet ČOV CFR-SDPF Typ ČOV kontinuální Lokalita Obec Větrušice Zdroje odpadních vod Splaškové odpadní vody Počet linek 2 Množství odpadních vod Výchozí údaje Počet napojených EO Specifická
Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení
M01 Strojně stírané pásové česle Stávající První mechanické předčištění surové odpadní vody. Umístěny ve žlabu. Průlina 3 mm. Šířka 400 mm. M02 Pásový dopravník Počet kusů : 1 kpl ocel, povrch. úprava
Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016
ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 (Leden 2017) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3
ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE
ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE Ing. Pavel Dobiáš 1), Milan Drda 2) 1) W&ET Team, Písecká 2, 370 11 České Budějovice; pavel.dobias@wet-team.cz 2) ENVI-PUR, s.r.o, Na Vlčovce
Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy
Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy 20.10.2017 1 Nitrocelulóza Synthesia, a.s. Pardubice vyrábí jako jeden ze svých stěžejních produktů nitrocelulózu.
Přečerpávací stanice řady ČEŠ
řady ČEŠ PŘEČERPÁVACÍ STANICE ČEŠ 1, 2 ROZSAH POUŽITÍ - pro čerpání odpadních vod z objektů do kanalizací - pro čerpání z hospodářských budov do kanalizací - pro čerpání odpadních vod do dalších tlakové
MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI
Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše
Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu
Pöyry Environment a.s. 9. 7. 21 Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu Zpráva pum68.doc strana 1 PODPISOVÝ LIST PRO CHEMICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PRÁCE
Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.
Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba
Čistírny odpadních vod ČOV-AF K
ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor
nitritace anammox s využitím imobilizovaných mikrobiálních kultur v kontejnerovém uspořádání
Ověřená technologie: nitritace anammox s využitím imobilizovaných mikrobiálních kultur v kontejnerovém uspořádání Ondřej Škorvan (ASIO, spol. s r.o.) František Můčka (SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.) Jan
POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)
POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel) Platnost : od 1.10. 2009 Dodavatel : MEDMES, spol. s r.o. Čs.armády 211 753 01 Tel. 581 641
Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní
Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008
Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 MCHČOV a čištění odpadních vod z Petrochemie MCHČOV mechanicko-chemická čistírna
ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA
Čistírny odpadních vod ACO Clara Biologické ACO CLARA ACO Clara Home / ACO Clara Home C ACO Clara Standard / Light ACO Clara C Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace ZD_C_01_1_TS_.pdf Datum: srpen 2013 Projekt Paré POPŮVKY KANALIZACE SO/PS Svazek - ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST Měřítko 2. VÝKRESY Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize
AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK
AKTIVAČNÍ PROCES nejrozšířenějším způsobem biologického čištění odpadních vod kontinuální kultivaci biomasy s recyklem AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní
Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice
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
Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod
Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody aneb Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Autoři: Bc. Barbora Prokel Stěhulová Ing. Tomáš Hrubý Ing. Bc. Martin
Palivová soustava Steyr 6195 CVT
Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního
Plastové septiky SEV
SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody).
Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru
Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační
Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová
Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová Obsah východiska přístup k použití ISCO principy in-situ
ACO Clara. ACO Clara Home (2-5 EO) ACO Clara Home C (2-5 EO) Kompaktní domovní čistírny odpadních vod. (plastové provedení nádrže)
ACO Clara www.aco.cz Kompaktní domovní čistírny odpadních vod ACO Clara Home (2- EO) (plastové provedení nádrže) ACO Clara Home C (2- EO) (betonové provedení nádrže) ACO safe water management ACO je dobře
PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.
PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. envisan@grbox.cz PŘIROZENÁ ATENUACE - HISTORIE 1990 National Contigency Plan INTRINSIC
Kontrola Měření Regulace Dávkování
Tschechischer Katalog V6_Layout 1 23.02.11 12:49 Seite 1 2011 Kompletní sestavy pro měření, regulaci a dávkování bazénových chemikálií Tschechischer Katalog V6_Layout 1 23.02.11 12:49 Seite 2 Systém kontroly
OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY
NOVINKY 2012 AKCE od 1. 3. 2012 ČISTICÍ ČERPADLAA PŘÍPRAVKY PRO TOPNÉ SYSTÉMY DÁVKOVACÍ JEDNOTKA OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ INHIBITOR PRO TOPNÉ
Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží
Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží Analýza rizik kontaminovaného území Metodický pokyn MŽP (leden 2011) všeobecné principy základní obsah a forma jednotný charakter
POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ. Ing. Stanislav Ház
POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO ČOV SE SYSTÉMEM OPTIMALIZACE PROVOZU Ing. Stanislav Ház 1. Návrhové parametry ČOV ČOV A Projekt Skutečnost Poměr m 3 /h m 3 /h % Q24 384,72 180,53 47% Qh max
Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015
ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3
APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU
APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU Monika Stavělová 1, Václav Rýdl 1, Petr Kvapil 2, Jan Slunský 3, Lenka Lacinová 4, Jan Filip 5
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
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)
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
ACO Marine produktový katalog ACO Clara čistírny odpadních vod Velikost EO
ACO Marine produktový katalog Velikost 3-240 EO ACO Industrial Drainage ACO system chain ACO. creating the future of drainage collect: Zachytit a odvést clean: Vyčistit a upravit hold: Chránit a zmírnit
Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY
Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY Letecký petrolej (kerosin): složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Počet uhlíkových atomů převážně v rozmezí C 6 až C 16. Zdraví
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
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.
Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí LentiKat s a.s., Praha Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats Josef Trögl, Věra Pilařová, Jana Měchurová,
Vzorkovač vody nové generace WWS Continual
Vzorkovač vody nové generace WWS Continual WWS Continual je vzorkovač nové generace, který svým principem rozšiřuje a mnohonásobně překonává dnes běžně používané principy vzorkování vody. Vzorkovač odebírá
POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek
Výzkumné centrum ARTEC Pokročilé sanační technologie a procesy POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav
Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014
ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:
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
ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK
Katalogový list KP 12 4640 Strana: 1/9 ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Hlavní části: 1. Nádrž odlučovače 8. Výpusť kalu spodní 2. Skříň odlučovače 9. Ventilátor RVZC 3. Štěrbina odlučovací 10. Dvířka k
Počty zaměstnanců j jednotlivých objektech průmyslové zónu, ze kterého vychází látkové a hydraulické zatížení, je uveden v tabulce.
Odpadní vody z celého průmyslového areálu Dobrovíz (stávající i nově budované části) budou čištěny v nově navrhované čistírně odpadních vod situované na severozápadním okraji areálu. Přečištěné odpadní
ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHL
Katalogový list KP 12 4641 Strana: 1/9 ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHL Hlavní části: 1. Nádrž odlučovače 9. Kohout vypouštěcí 2. Skříň odlučovače 10. Mechanizmus vyhrabovací 3. Štěrbina odlučovací 11. Mechanizmus
Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku. hydroprojekt@hydroprojekt.sk
Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku Karel Hartig *), Peter Krempa **) *) Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, ČR, e-mail: karel.hartigt@hydroprojekt.cz
Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku
Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody
ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD
ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta
Navržená technologie ČOV splňuje nároky norem na technické řešení a podmínky provozu. Ve smyslu provozu je technologie řešena následujícím způsobem:
D.2.1 PS 01 TECHNOLOGICKÁ ČÁST A ELEKTRO ČOV D.2.1.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV a) Seznam použitých podkladů 1. Technické normy ČSN: 75 6101, EN 752-1, EN 752-2, EN 752-3, EN 752-4, EN752-5, EN 1671, 75 6230,
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
ÚV SOUŠ - DOPLNĚNÍ 1. SEPARAČNÍHO STUPNĚ, FLOTACE
ÚV SOUŠ - DOPLNĚNÍ 1. SEPARAČNÍHO STUPNĚ, FLOTACE Ing. Soňa Beyblová, Ing. Petra Sluková, Ing. Tomáš Bajer, Ladislav Rainiš Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice; sona.beyblova@scvk.cz, petra.slukova@scvk.cz,
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA
INTENZIFIKCE ČOV VELKÉ BŘEZNO A.č.: CKE/C/001/01 Z.č.: 150074A Zadavatel: Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice Počet stran: 17 CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA Bilance čištěné odpadní vody
VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, Brno
VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro zadání stavby -------------------------------------------------------------------------------------------------
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
Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.
Biologické odsiřování bioplynu Ing. Dana Pokorná, CSc. Sulfan problematická složka bioplynu Odkud se sulfan v bioplynu bere? Organická síra proteiny s inkorporovanou sírou Odpady a odpadní vody z průmyslu
Měřící žlaby FR Technické podmínky
Měřící žlaby FR 200-250-300-400-500 Technické podmínky TP 9-2012 MI FLOW s.r.o. Zahradnická 12, PSČ 603 00 Brno Tel./fax:+420 515 540 166 Tel.:+420 603 810 247 Email: info@miflow.cz Základní technické