PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM GAU FILTRŮ NA ÚV ŠTÍTARY

Podobné dokumenty
Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

REKONSTRUKCE ÚV VIMPERK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE AKCE, PRVNÍ VÝSLEDKY Z UVEDENÍ DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ PŘÍPRAVA PROJEKTU A REALIZACE Z POHLEDU PROJEKTANTA

Problematika sucha v podmínkách

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MINIMALIZACE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PŘI REKONSTRUKCI ÚV ZNOJMO

ÚV SOUŠ - DOPLNĚNÍ 1. SEPARAČNÍHO STUPNĚ, FLOTACE

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

ZHODNOCENÍ PROVOZU ÚV ŠTÍTARY PŘED A PO REKONSTRUKCI

ZREKONSTRUOVANÁ ÚPRAVNA VODY MOSTIŠTĚ PO ZKUŠEBNÍM PROVOZU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Ing. Julie Nováková PVS a.s. Žatecká 110/2, Praha 1 Ing. Josef Drbohlav Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, Praha 4

Praktické zkušenosti s plněním, uvedením do provozu, zpětným promýváním nového a reaktivovaného aktivního uhlí v úpravnách pitných vod ČR

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

ÚPRAVNA VODY CHŘIBSKÁ POSOUZENÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Státní zdravotní ústav. Kvalita pitné vody v ČR a její zdravotní rizika

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

DOKONČENÍ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ÚV MOSTIŠTĚ

Automatizace provozu úpravny vody

Obnova jímání a technologického zařízení Prameniště Rožnov pod Radhoštěm

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Předložení záměru výstavby projektu Výstavba nové úpravny vody Písek

KONCENTRACE PESTICIDŮ PODÉL TECHNOLOGICKÉ LINKY ÚPRAVNY S OZONIZACÍ A FILTRACÍ AKTIVNÍM UHLÍM

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE

Technický list BUBLA 25V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

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

SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ

ÚV PÍSEK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

Technický list FUKA 5V. Vertikální provzdušňovač / Stripovací věž. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. K vodojemu 140 Rudná u Prahy Rev.

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

Věc: zpráva o místním šetření na úpravně vody a vodovodu v obci Trnová u Jíloviště

ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE

DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VODOVODNÍ SÍTĚ ÚVALY

ÚV III. Mlýn variantní řešení technologické linky

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

Kvalita pitné vody v ČR v roce 2015

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ FILTRAČNÍ NÁPLNĚ FILTRALITE NA ÚV BEDŘICHOV

A SKUPINOVÝ VODOVOD. Název vodovodu SV Jihlavsko Celkový kód vodovodu Název místní, městské části

40 LET PROVOZU ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA

Vodohospodářské stavby BS01 Zásobování vodou. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště

Závislost CHSK na čase v době před a po reaktivaci. CHSK Mn (mg/l)) datum 3,50. CHSK Mn surové vody (mg/l) 3,00. CHSK Mn upravené vody (mg/l) 2,50

Zkušenosti z projektování, výstavby a uvádění do provozu flotační jednotky na ÚV Mostiště

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY A PERSPEKTIVA VÝROBY PITNÉ VODY Z VODNÍCH ZDROJŮ POVRCHOVÉ VODY V CENTRÁLNÍ ČÁSTI VYSOČINY

Provozní zkušenosti úpravy vody pomocí membránové mikrofiltrace na keramických membránách s předřazenou koagulací/flokulací

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

HODNOCENÍ VÝVOJE JAKOSTI SUROVÉ VODY V NÁDRŽI VRANOV NAD DYJÍ

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků

Trendy při zásobování pitnou vodou

Odborný posudek. 1.5.B.2 Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové

KONCENTRACE LÉČIV PODÉL TECHNOLOGICKÉ LINKY ÚPRAVNY S OZONIZACÍ A FILTRACÍ AKTIVNÍM UHLÍM

VÝSLEDKY TESTŮ MIKROFILTRACE PROVEDENÝCH NA TŘECH ÚPRAVNÁCH VODY V ČESKÉ REPUBLICE

HISTORIE VODÁRENSKÉ NÁDRŽE STANOVNICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR)

Pacov. Název části obce

Světlá nad Sázavou. Název části obce

ÚV Černovír, změna technologie úpravy na základě poloprovozního odzkoušení upravitelnosti vody Ing. Pavel Adler, CSc. Voding Hranice, s.r.o.

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ REALIZACE STAVBY A JEJÍ VÝSLEDKY

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

Postupná modernizace úpravny vody Koryčany

Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Cínovec

TZB Městské stavitelství

Legislativní změny u umělých koupališť (2)

Distribuční systém v Praze. Želivka (nádrž Švihov, řeka Želivka) povrchová voda

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Odstraňování mikropolutantů a biologického znečištění z vltavské vody na rekonstruované úpravně vody Trnová

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Česká Mez trvale bydlící. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY

Regionální seminář Pelhřimov

PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU

Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrací železa v distribuční síti pitné vody

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, Praha 5 - Zličín. Filtrace písková, aktivní uhlí, alkalizace

TECHNOLOGIE VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ JAK LÉPE HOSPODAŘIT S VODOU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008

DESINFEKCE PITNÉ VODY CHLORDIOXIDEM NA ÚPRAVNĚ VODY V NÝRSKU

Nová Cerekev. Název části obce

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

DESETILETÁ ZKUŠENOST S PROVOZEM VODOVODU PŘELOUČ ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÝM UV ZÁŘENÍM

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

PROBLEMATIKA LIKVIDACE. Ing. Jaroslav Hedbávný

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Sada 3 Inženýrské stavby

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody


Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

Transkript:

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM GAU FILTRŮ NA ÚV ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Jaroslav Hedbávný, Ing. Zdeňka Jedličková VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno; latal@vasgr.cz, hedbavny@vastr.cz, jedlickova@vasgr.cz Abstrakt V letech 2007 až 2010 byla v rámci projektu Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZ Moravy, region Třebíčsko provedena realizace rekonstrukce ÚV Štítary, vybraných objektů VDJ, ČS a výměna některých problémových úseků přivaděčů. K původní technologii úpravny vod byl přiřazen třetí separační stupeň tlakové filtry s granulovaným aktivním uhlím. Již před realizací výše uvedeného projektu bylo pitnou vodou z ÚV zásobeno cca sto tisíc obyvatel. Celá zásobovaná oblast je venkovského charakteru, pouze s několika většími městy. Vyrobená voda byla dopravována desítky kilometrů do spotřebišť. V 80- tých a 90-tých letech minulého století z důvodu ukončení výrobní činnosti některých závodů nastal patrný pokles spotřeby vody. Velké páteřní přivaděče se projevily jako naddimenzované, zdržení vody v rozvodné síti vzrostlo. Kromě standardních problémů se vznikem korozních produktů a zhoršení senzorických vlastností vody v koncových místech systému se začal před rekonstrukcí ÚV objevovat problém s vedlejšími produkty dezinfekce plynným chlorem. Ačkoliv nebyla překračována limitní hodnota 100 ug/l pro trihalomethany (THM), mezní hodnotu pro trichlormethan (chloroform) jsme nebyli schopni ve všech spotřebištích splnit. Zjišťovaná koncentrace chloroformu ve vzdálených odběrných místech od ÚV se v té době pohybovala od 40 do 60 µg/l. Trichlormethan je jednou z látek ze směsi nejméně několika dalších desítek vedlejších produktů chlorování vody (např. bromoform, dibromchlormetan, bromdichlormetan) a slouží jako přibližný indikátor jejich celkové přítomnosti. MH trichlormethanu je daleko častěji překročována ve větších vodovodech, což nepochybně souvisí s větší dobou zdržení vody v těchto sítích a použitím povrchových zdrojů. Problematika chloroformu se tak stala jedním z hlavních důvodů a argumentů pro realizaci výše uvedeného projektu. Z několika navržených možností zajištění požadavků vyhlášky pro jakosti pitné vody byla vybrána varianta přiřazení třetího separačního stupně GAU filtrů, instalace UV zářiče a provedení dezinfekce vody chloraminací s následným dochlorováním v přivaděčích. Po rekonstrukci je kapacita ÚV 200 l/s. ÚV se skládá ze dvou shodných technologických linek. Každá linka je tvořena statickým rychlomísičem, před který je dávkován koagulant síran železitý. Nadávkovaná voda protéká prvním separačním stupněm, který tvoří dvě flokulační nádrže s hydraulickými přepážkovými stěnami s deflektory pro tvorbu vločkovité suspenze. Na tyto nádrže navazují dvě usazovací nádrže s horizontálním průtokem vody. Ze sedimentačních nádrží, po úpravě ph vápennou vodou, voda gravitačně protéká šesti kusy otevřených pískových rychlofiltrů vybavených drenážním systémem typu Leopold. Následně je voda svedena do dvoukomorového tlakového rychlofiltru s náplní granulovaného aktivního uhlí typu NORIT, s filtrační plochou 32,4 m 2 a výškou náplně 2,0 m. Doba zdržení vody na GAU

filtrech se pohybuje podle okamžitého průtoku upravované vody od 10 do 20 minut. Za třetím separačním stupněm bylo do armaturní komory instalováno zařízení pro hygienické zabezpečení vody - UV zářič se středotlakou polychromatickou UV lampou. UV zářič byl do technologie ÚV vložen z důvodu přiřazení další bariéry při zajištění mikrobiologické nezávadnosti pitné vody. Hlavní bariérou je dezinfekce vody, která je na ÚV prováděna chloraminací. V každé technologické hale jsou dvě akumulační nádrže pitné vody. Větší akumulační nádrže jsou situovány pod sedimentačními nádržemi, menší pod otevřenými pískovými rychlofiltry. Všechny akumulační nádrže jsou spolu propojeny potrubním systémem situovaným při dně akumulačních nádrží, takže tvoří systém spojitých nádob. Celkový objem akumulačních nádrží je 3 200 m 3. Úpravna vody Štítary přímo zásobuje 3 odběrné větve: gravitační odběr směr Častohostice, výtlak směr Bítov a Jemnice, výtlak provozní vody pro vlastní spotřebu úpravny vody. Produkovaná upravená voda slouží k hromadnému zásobování obyvatel především na území v okrese Třebíč, částečně v okr. Znojmo a Brno - venkov. Filtrace přes GAU V dalším textu se budeme zabývat třetím stupněm technologie úpravy vody, tím je filtrace přes granulované aktivní uhlí. Základní snahou při rekonstrukci ÚV bylo, aby upravovaná voda nebyla mezi jednotlivými stupni ÚV přečerpávána. Pro instalaci GAU filtrů byly navrženy chemicky nevyužívané a pouze volně protékané směšovací jímky ozonizace, které byly ve stejné výškové úrovni s akumulačními nádržemi. Z těchto důvodů musely být nově instalované dvoukomorové filtry s náplní GAU doplněny nerezovou nástavbou a vzduchotěsnými vstupními uzávěry, viz. obr. 1. Tím byl vytvořen systém tlakových filtrů. Obě komory filtru jsou vzájemně propojeny a jsou vybaveny drenážním systémem Leopold. Určitou odlišností oproti běžným provedením je využití vstupního potrubí filtru i jako odpadního potrubí prací vody a výstupního potrubí filtru jako přívodu prací vody po dobu jeho praní. Z těchto hledisek bylo nutné instalovat přívodní potrubí filtru jako celistvé, ale současně jemně perforované potrubí, dovolující nátok vody do filtru při jeho provozu, ale současně zamezující únik filtrační náplně při praní filtru. Tímto provedením bylo dosaženo maximálního požadovaného průtoku 100 l/s přes každý GAU filtr, a to za předpokladu nejnepříznivějšího protitlaku akumulačních nádrží při jejich maximální hladině. Filtr GAU pro halu A byl uveden do trvalého provozu dne 6.11.2009 a filtr GAU pro halu B dne 12.12.2009. Obr. 1. Schéma GAU filtrů po provedené hydraulické úpravě

GAU filtry byly rovnoměrně zatěžovány směsným filtrátem z druhého stupně úpravy v množství 40 až 50 l/s. Délka doby jejich provozování při zachování požadovaných parametrů pro pitnou vodu byla opakovaně diskutována s dodavatelem aktivního uhlí. Dodavatelem GAU byla odhadnuta na cca pět let. Určujícím faktorem účinnosti filtrů byly výsledky pravidelných rozborů vzorků GAU, odebíraných po dohodě s dodavatelem uhlí z různých horizontů obou filtrů a prováděných v laboratořích dodavatele. Z důvodu nemožnosti běžné vizuální kontroly filtrů (zařízení GAU filtru je umístěné pod podlahou 1.PP), byly zavedeny pravidelné kontrolní činnosti, při kterých byly ověřován stav trubních systémů. V průběhu těchto kontrolních činností nebyly nikdy zaznamenány změny ve vazbě na uložení trubních systémů a změny hladiny aktivního uhlí. Změna nastala v červnu 2012, kdy při praní filtru GAU haly A byl zjištěn únik filtrační náplně na kalové pole. Proces praní GAU filtrů byl okamžitě přerušen a filtr byl následně zpřístupněn k provedení kontroly. Při vlastní kontrole bylo zjištěno poměrně rozsáhlé poškození trubního systému nátoku na tento filtr, kdy perforované části vstupních potrubí byly silně zdeformovány a celistvost trubního systému byla porušena směrem ke středům nebo osám potrubí (viz obr. 2.). Vznikl tak dojem, že trubní systém byl deformován silným podtlakem, případně přetlakem při praní filtru. Jednoznačné vysvětlení a příčina destrukcí trubních systémů nebyla nikdy jednoznačně stanovena. Ze strany dodavatele prací a technologie byly provedeny úpravy, spočívající v doplnění jednotlivých dílů potrubí vnitřními distančními kroužky (viz obr. 3 a 4.). Provedené úpravy lze hodnotit kladně, jsou funkční a do dnešního dne jsou bez známky deformací. Obr. 2. Zdeformovaný trubní systém

Obr. 3. Nový trubní systém Obr. 4. Vnitřní distančními kroužky v trubním systému Reaktivace granulovaného aktivního uhlí V druhé polovině roku 2014, po provedení rozborů stupně vyčerpání GAU, dodavatel uhlí doporučil jeho reaktivaci ve filtru haly B. Koncem roku byla přeprava granulovaného aktivního uhlí cisternami zrealizována. Dodavatel uhlí dodal a nainstaloval sací kus s injektorem a propojovací potrubí do přistavené cisterny. VAS zajistila obsluhu injektoru a přívod tlakové pracovní vody s dostatečným množstvím a požadovaným tlakem. Vlastní přečerpání aktivního uhlí z filtrů do cisterny probíhalo poněkud pomaleji, a to z důvodu atypického řešení GAU filtrů, kterým je již zmíněný propojený dvoukomorový filtr. Odčerpáváním jedné komory se druhá ocitala na suchu, proto bylo nutné před odsávací injektor dodávat další tlakovou vodu. Celý proces vyžadoval nemalé úsilí a spousty improvizací ze strany zaměstnanců VAS. Na základě

těchto zkušeností, můžeme konstatovat, že na příští vyčerpání náplně z GAU filtrů budeme již připraveni. Reaktivace odvezeného aktivního uhlí probíhala v zařízení dodávající firmy v Nizozemí. V roce 2015 bylo reaktivované aktivního uhlí v BAG obalech přepraveno a uloženo pod zastřešením v areálu úpravny vody. Následovala řada jednání se zástupcem dodavatele, který opakovaně sliboval dodávku zařízení na zajištění uložení reaktivovaného granulovaného aktivního uhlí z BAG obalů do GAU filtru s vyloučením prašnosti do okolních prostorů. Termín dodání zařízení se ze strany dodavatele GAU neustále oddaloval. Nakonec bylo podobné zařízení zapůjčeno z divize Žďár nad Sázavou společnosti VAS a pracovníky VAS dopraveno do GAU filtru haly B. Na ÚV je kontinuálně zjišťována účinnost rovněž GAU filtrů pomocí parametru absorbance. Pro dosažení požadované intenzity záření ÚV lamp, min. 400 J/m 2, ve filtrované vodě, je dobré dodržovat absorbanci při vlnové délce 254 nm kolem hodnoty 0,06 cm -1. Hodnota absorbance poskytuje informaci o organickém zatížení vody. Proto mají grafy absorbance a ukazatele CHSK Mn shodný průběh. Absorbance je kontinuálně měřena na čtyřech místech ÚV, a to v surové vodě, za GAU filtry linky haly A, haly B a v upravené vodě. Na obr. 5. jsou zaznamenány údaje z období po zprovoznění filtru s regenerovonou náplní granulovaného aktivního uhlí v lince haly B, tj. od 24.9.2015. Upravovaná voda měla po průchodu regenerovanými GAU filtry v termínu od 30.9. do 21.10.2015 hodnotu absorbance blízkou nule, později se hodnoty ustálily na nižší hodnotě než jsou hodnoty absorbance na lince v hale A (neregenerovaná náplň). V upravené vodě se hodnoty absorbance nachází mezi hodnotami absorbance naměřenými za GAU filtry obou hal, jelikož je upravená voda z obou linek v akumulačních nádržích smíchávána. Obr. 5. Absorbance při vlnové délce 254 nm po uvedení regenerovaného GAU do provozu

Náplň granulovaného aktivního uhlí zaznamenává rovněž dobrou účinnost při sorpci určitých pesticidních látek a jejich metabolitů. V tabulce 1. jsou vybrané výsledky metabolitů pesticidních látek před a po úpravě vody. Tabulka 1. Analytické stanovení vybraných pesticidních látek a jejich metabolitů, voda z ÚV Štítary Ukazatel surová v. 22.12.2015 upravená v. 22.12. limit acetochlor ESA < 0,05 < 0,05 0,1 metazachlor ESA 0,498 0,2 5 alachlor ESA 0,078 < 0,05 1 metazachlor OA 0,153 0,074 5 Hodnoty uvedeny v µg/l Závěr Granulované aktivní uhlí se stalo velkým pomocníkem v moderních úpravnách vody, je nezbytnou bezpečnostní pojistkou při její výrobě. GAU se používá k odstraňování pachových, chuťových a zabarvujících se látek. Stále větší význam nabývá při odstraňování závadných organických látek např. pesticidů. Společnost VAS se snaží provozovat ÚV tak, aby pitná voda dodávaná spotřebitelům dosahovala co nejlepší jakosti. Proto je naší snahou dosahovat co nejnižších koncentrací u všech sledovaných ukazatelů. Za významnou skutečnost považujeme i to, že při rekonstrukci ÚV Štítary, se podařilo realizovat GAU filtry do nevyužitých prostor v úpravně vody. Tím bylo dosaženo ekonomického provozu tohoto úpravárenského stupně. Jako variantní řešení bylo původně plánováno přečerpávání vody na třetí separační stupeň do samostatného objektu. Literatura 1. Provozní evidence VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč 2. Provozní evidence ÚV Štítary