Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Podobné dokumenty
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

ANAEROBNÍ FERMENTACE

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Biologické odstraňování nutrientů

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

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBA BIOPLYNU

Biologické odstraňování nutrientů

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

Biogeochemické cykly biogenních prvků

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum:

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

Hydrolytické a acidogenní mikroorganismy

Biologické čištění odpadních vod - aerobní procesy

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Separace a zpracování kalu

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Biologické čištění odpadních vod - aerobní procesy

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Pouţití hydrolytických enzymů při produkci bioplynu z odpadů: Výsledky z praxe

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

Hlavní sledované parametry při provozu bioplynové stanice

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

VODÍK. Proč vzrůstá zájem o využití vodíku: Produkce vodíku je jedním ze způsobů AKUMULACE PŘEBYTEČNÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

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

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH TESTU PŘÍPRAVKU BCL BioGas

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí. Environment, France

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

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

TECHNOLOGIE ANAEROBNÍHO ZPRACOVÁNÍ BIOMASY A VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Anaerobní fermentace

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

MINIMALIZACE PRODUKCE KALU

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

Stabilizovaný vs. surový ČK

PŘEHLED ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

Složka Obsah v % Methan- CH % Oxid uhličitý CO % Vodík H % Sulfan H 2 S 0,1 1 % Dusík 1 3 % Metan CH 4 CO 2 H 2 H 2 S NH 3 N 2

Klasifikace znečišťujících látek

Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR Oldřich Mužík, Jaroslav Kára

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (04) Samočistící schopnost vod

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky

Hydrotermické zpracování materiálů

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Čištění odpadních vod

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. bioplyn 40 % org. 70 % org. 30 % anorg. 30 % anorg. 30 %

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

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

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

VYUŽITÍ BIOCAT+ V ZAŘÍZENÍ KOMPOGAS V GERMANIER ECORECYCLAGE SA V LAVIGNY VE ŠVÝCARSKU

Membránové bioreaktory

Úvod Bioplynová stanice Provoz bioplynové stanice Produkty anaerobní digesce Bioplynová stanice Načeradec...

NOVÉ TECHNOLOGIE ROZŠIŘUJÍCÍ VYUŽITÍ CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU BIOPLYNU A BIOMASY

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

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

SPALOVÁNÍ SPALOVÁNÍ. DRUHY ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ - SPALOVÁNÍ - SKLÁDKOVÁNÍ - KOMPOSTOVÁNÍ Odpady potravinářské výroby SPALOVÁNÍ SPALOVÁNÍ

Dokončovací operace biotechnologických výrob (downstream procesy)

2. Měření zónové sedimentační rychlosti

MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ VÝROBY BIOPLYNU NA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍCH

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Energetický metabolizmus buňky

Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod

FUNKČNÍ VZOREK. AUTOŘI: Radek Stloukal 1, Jan Mrákota 1, Petr Kelbich 2, Michal Rosenberg 3, Jarmila Watzková 1

Bioplynové stanice v Jihočeském kraji

1/63 Využití biomasy ve zdrojích pro CZT

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI

Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

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

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů.

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

VODÍK Vodík Methan petrochemickými metodami. elektrolýza vody původu použité elektrické energie atomové, větrné, vodní a fotovoltaické

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

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

Organickou hmotu tvoří obvykle (biomasa): ČZU/FAPPZ

Mechanické čištění odpadních vod

Transkript:

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. v. i.

Anaerobní rozklad organických látek anaerobní čištění odpadních vod anaerobní stabilizaci kalů konečnými produkty anaerobního čištění odpadních vod jsou: nově vzniklá biomasa bioplyn: CH 4 (60%), CO 2 (40%), H 2, N 2, H 2 S vyčištěná odpadní voda při anaerobních procesech dochází oproti aerobním procesům k podstatně nižší produkci biomasy na jednotku spotřebovaného substrátu (nižší energetický zisk pro organismy)

4 hlavní skupiny biochemických reakcí: 1. Hydrolýza Polymery (polysacharidy, proteiny, lipidy) na monomery pomocí extracelulárních hydrolytických enzymů 2. Acidogeneze rozklad monomerů na jednodušší organické látky (kyseliny, alkoholy) uvnitř buněk vzniká také CO 2, H 2 3. Acetogeneze oxidace na CO 2, H 2 a kyselinu octovou 4. Methanogeneze rozklad kyseliny octové na methan a CO 2 tvorba methanu z CO 2 a H 2 CH 3 COOH CH 4 + CO 2 acetotorofní methanogenní bakterie 4 H 2 + CO 2 CH 4 + 2 H 2 O hydrogenotrofní methanogenní bakterie

metanogenní mikroorganismy - striktně anaerobní prostředí, optimum ph 7-7,5 acidogenní mikroorganismy optimum ph 6-6,5

dělení anaerobních organismů dle reakčních teplot psychrofilní (5-30 C) mezofilní (30-40 C) termofilní (45-60 C) extrémně termofilní (nad 60 C). nejběžnější jsou procesy mezofilní při teplotě cca 38 C výhoda vyšších teplot - vyšší účinnost hygienizace materiálu

Aerobní procesy 60 % energie spotřebováno na syntézu nové biomasy 40 % energie se ztrácí ve formě reakčního tepla 50 % uhlíku ze substrátu přeměněno v biomasu 50 % uhlíku přeměněno v CO 2 Anaerobní procesy 90 % energie zachováno ve vzniklém bioplynu 5-7 % energie spotřebováno na růst nové biomasy 3-5 % energie se ztrácí ve formě reakčního tepla 95 % uhlíku ze substrátu přechází do bioplynu 5 % uhlíku přeměněno v biomasu

Anaerobními vs aerobní procesy Výhody: úspora energie vynakládané na aeraci produkce bioplynu nižší produkce biomasy (kalu) nižší náklady na jeho zpracování, navíc není nutné jej dále stabilizovat díky nižší produkci biomasy menší nároky na živiny lze udržovat vysokou koncentraci biomasy v reaktoru není limitace rychlostí přestupu kyslíku schopnost rozložit látky toxické a látky, které se aerobně nerozkládají Nevýhody: pomalý metabolismus - nízká rychlost, delší doba zdržení dlouhá doba zapracování anaerobních procesů relativně vysoká koncentrace organických látek na odtoku, často je potřebné ještě aerobní dočištění citlivost methanogenních bakterií vůči změnám životních podmínek

Reaktory s kultivací biomasy v suspenzi a) bez recirkulace biomasy směšovací reaktor s promícháváním kontinuální dávkování odpadní vody jednostupňové uspořádání nebo odděleně předmethanizační a methanizační fáze b) s recirkulací biomasy anaerobní aktivace výhodou je prodloužení doby zdržení biomasy (stáří kalu) vůči době zdržení kapalné fáze nevýhodou je obtížná separovatelnost biomasy (zpravidla nedostatečně sedimentuje) membránový anaerobní reaktor separace biomasy membránovou ultrafiltrací v separačním zařízení mimo reaktor lze udržet vysokou koncentraci biomasy v reaktoru bez ohledu na její schopnost sedimentace

Reaktory s imobilizovanou biomasou doba zdržení biomasy je podstatně delší než doba zdržení kapaliny vysoká koncentrace anaerobní biomasy, intenzifikace procesu Dělení reaktorů: a) dle způsobu imobilizace biomasy s biomasou ve formě nárostu s agregovanou (granulovanou) biomasou b) dle jejich technologického uspořádání: s pevnou náplní s pohyblivou náplní s náplní ve vznosu

anaerobní rotační diskový reaktor (ARBC Anaerobic Rotating Biological Contactor) biomasa ve formě nárostu

UASB reaktor (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) agregovaná biomasa

EGSB reaktor (Expanded Granular Sludge Bed) agregovaná biomasa, obdoba UASB reaktoru (rychlejší tok vody)

Zapracování anaerobních reaktorů důležitá fáze vliv na stabilitu a účinnost provozu! aspekty zapracování anaerobních reaktorů: adaptace mikroorganismů na daný substrát a dané podmínky imobilizace biomasy v biofilmu nebo jejich agregace akumulace dostatečného množství biomasy dávkování OV musí být pozvolné, aby byla udržována požadovaná úroveň čištění měřítky rychlosti zatěžování jsou: a) koncentrace těkavých mastných kyselin v reaktoru b) produkce bioplynu c) účinnost čištění

Bioplyn CH 4 (60%), CO 2 (40%), méně H 2, N 2, H 2 S Energetické využití bioplynu Výroba tepla v parních kotlích - vyhřívání methanizačních nádrží, vytápění budov, produkci teplé vody Kogenerace - kombinovaná výroba elektřiny a tepla Čištění BP a jeho prodej do plynárenské sítě Čištění a jeho využití pro pohon dopravní techniky a automobilů, apod.