Layman's report.

Podobné dokumenty
LIFE2Water. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod. Radka Pešoutová AQUA PROCON s.r.o.

KOMUNIKAČNÍ PLÁN LIFE13 ENV/CZ/000475

ZÁPIS Z KONFERENCE MĚSTSKÉ VODY 2017

ZÁPIS Z KONFERENCE HYDROANALYTIKA 2015

LIFE2Water. Cíle projektu LIFE2Water, hlavní aktivity. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

ZÁPIS Z KONFERENCE MĚSTSKÉ VODY 2015

ZÁPIS Z KONFERENCE REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ A ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ TECHNOLOGIE MIKROSÍTOVÉ FILTRACE S UV ZÁŘENÍM A DÁVKOVÁNÍM PEROXIDU VODÍKU

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ TECHNOLOGIE SONOLÝZY OZONU

ZÁPIS Z KONFERENCE MĚSTSKÉ VODY 2016

Pokrok v projektu LIFE2Water - role ALS - sledování pesticidních látek a léčiv

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

Pesticidy, léčiva a možnosti jejich eliminace z ŽP

LIFE2Water. Cíle projektu LIFE2Water, hlavní aktivity. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

LIFE2Water. Cíle projektu LIFE2Water, hlavní aktivity. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

ZÁPIS Z KONFERENCE ODPADOVÉ VODY 2016

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT

Vodovody, kanalizace a vodní toky 2011

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

ZÁPIS Z KONFERENCE SANAČNÍ TECHNOLOGIE 2017

LIFE2Water. Profil společnosti. Profil společnosti. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

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

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Melting the ash from biomass

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

PROGRAM LIFE. Brno,

čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha

DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.

Comparison of different sludge disintegration methods with respect to production of organic substrate for enhancement of nitrogen removal

Summary. Mr. Andreas Molin

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

Redukce, modifikace a valorizace čistírenských kalů

Biologická Diversita. Různorodost druhů a genetická diversita uvnitř druhů

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



AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Litosil - application

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

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

Presentations of Buy Smart

ZÁPIS Z KONFERENCE ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

Vliv účinnosti ČOV na kvalitu vody v recipientu

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Marcela ZRUBKOVÁ * VLIV TERMOFILNÍ ANAEROBNÍ STABILIZACE NA ODVODNITELNOST ČISTÍRENSKÉHO KALU

ZKUŠENOSTI S VÝPOČTEM ČOV POMOCÍ SOFTWARE WEST

Sanace a revitalizace Velkého Bački kanálu ve městě Vrbas, Srbsko

Kvalita kalů a odpadů z domovních a malých ČOV a možnosti jejich využití v zemědělství

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

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

POROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ INDIKÁTORVÝCH ORGANISMŮ V ČISTÍRENSKÝCH KALECH

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

SOIL ECOLOGY the general patterns, and the particular

Aktivita CLIL Chemie I.

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

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Characterization of soil organic carbon and its fraction labile carbon in ecosystems Ľ. Pospíšilová, V. Petrášová, J. Foukalová, E.

Vysvětlivky: Důležité pojmy

MOŽNOSTI POUŽITI MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHOVÝCH VOD

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Aplikace řasových biotestů pro hodnocení SPMD.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI MOŘENÍ OSIVA SÓJI

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

TECHNICKÝ LIST řada STANDARD, HP, FZ TECHNICAL DATA SHEET for STANDARD, HP, FZ 2018 v1.0

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

12. Magdeburský seminář Český Krumlov ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

Klasifikace znečišťujících látek

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

SME instrument v praxi 2014

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

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

KOAGULAČNÍ PROCESY PŘI ÚPRAVĚ POVRCHOVÉ VODY

TechoLED H A N D B O O K

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku.

Martina VESELÁ * APLIKACE UV ZÁŘENÍ PRO DEZINFEKCI VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

Transkript:

LIFE2Water Layman's report Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod Veri cation and assessment of technologies for tertiary treatment of municipal wastewater www.life2water.cz

Základní údaje o projektu Project characteristics Trvaní projektu září 2014 - prosinec 2017 Rozpočet 600 015 Project duration September 2014 December 2017 Budget 600 015 Koordinující příjemce Coordinating beneficiary AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, 612 00 Brno www.aquaprocon.cz Přidružení příjemci Associated beneficiaries Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno www.bvk.cz ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 www.alsglobal.cz 1 www.life2water.cz

ZNEČIŠTĚNÍ VOD WATER POLLUTION Znečištění vod je v současnosti stále vážným environmentálním problémem. Vypouštěnými odpadními vodami se do povrchových vod vnášejí organické látky, toxiny, patogenní mikroorganismy a další látky negativně působící na vodní ekosystémy. Klíčovou roli v ochraně vod mají čistírny odpadních vod. Během mechanickobiologického čištění je odstraňováno téměř veškeré organické znečištění a významně se snižují koncentrace dusíku a fosforu. Zatížení toků mikrobiálním znečištěním a chemickými látkami jako například léčivy a jejich metabolity, produkty osobní péče, pesticidy a různými průmyslovými chemikáliemi zůstává vysoké, jelikož nedochází k žádným technologickým opatřením na jeho minimalizaci. Právě znečištění povrchových vod chemickými látkami představuje ohrožení vodního prostředí s účinky, jakými jsou bezprostřední a dlouhodobá toxicita pro vodní organizmy, ovlivnění jejich reprodukce a chování, akumulace v ekosystému, úbytek stanovišť a biologické rozmanitosti. V neposlední řadě přináší přítomnost chemického znečištění ve vodách i zdravotní rizika pro člověka. Vzhledem k rostoucím koncentracím tohoto znečištění ve vodách je nezbytné řešit problematiku jeho vnosu na odtocích z čistíren odpadních vod zařazováním vhodných stupňů čištění. Mikrosítová filtrace s UV zářením a peroxidem vodíku Sonolýza ozonu Ultrafiltrace s koagulací a adsorpcí na aktivním uhlí Water pollution is still a serious environmental problem. Organic pollution, nutrients, pathogenic organisms and other substances with negative effects on organisms are discharged with treated wastewater. Wastewater treatment plants play a key role in water protection. Almost all biological pollution is removed during mechanicalbiological treatment; nitrogen and phosphorus concentrations are significantly reduced. Pollution loads of pathogens and chemical pollution such as pharmaceuticals and their metabolites, personal care products, pesticides and other industrial compounds remain high due to a lack of adequate treatment methods. Chemical pollution represents a significant risk to water environment such as acute and chronic toxicity for aquatic organisms, influence on their reproduction and behaviour, accumulation in ecosystems, loss of habitats and biodiversity, as well as threads to public health. Regarding the growing concentration of chemical pollution in waters it is important to solve the problem at wastewater treatment plans by implementing adequate treatment methods. 2

PROJEKT LIFE2WATER Cílem projektu LIFE2Water je uplatnění a poloprovozní ověření inovativních technologií pro dočištění komunálních odpadních vod. DÍLČÍ CÍLE Návrh a konstrukce tří pilotních jednotek využívající různých technologií vhodných pro dočištění komunálních odpadních vod. 3 Vývoj a ověření metod k rychlému a spolehlivému stanovení koncentrací chemických látek ve vzorcích odpadních vod. Sledování a vyhodnocování účinnosti odstranění znečištění pilotními jednotkami (mikrobiální znečištění a znečištění vybranými chemickými látkami). Sledování a vyhodnocování provozních parametrů (spotřeba elektrické energie a dalších vstupů). Propagace projektu a jeho výsledků mezi laickou a odbornou veřejností. SLEDOVANÉ ZNEČIŠTĚNÍ Mezi sledované znečištění bylo mimo základních parametrů (biologická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné látky, celkový dusík a celkový fosfor) zahrnuto mikrobiální znečištění a znečištění vybranými chemickými látkami. Z mikrobiálního znečištění byla pozornost zaměřena na fekální koliformní bakterie, enterokoky a bakterii Escherichia coli. Mezi sledované chemické látky byly zahrnuty pesticidní látky (celkem 26 pesticidních látek a jejich metabolitů, mezi nimi atrazin a jeho metabolity, MCPA, MCPP, MCPB), vybrané průmyslové látky (bisfenol A, nonylfenol a oktylfenol a jejich metabolity), vybraná léčiva (celkem sledováno 23 látek, mezi nimi diclofenac, karbamazepin, naproxen, vybrané rentgenové kontrastní látky a antibiotika) a steroidní látky (17α-ethinylestradiol, 17βestradiol a další). PILOTNÍ LOKALITA Pilotní jednotky byly umístěny na Čistírnu odpadních vod Brno-Modřice a každá z jednotek byla po dobu jednoho roku provozována. Čistírna odpadních vod v Brně- Modřicích slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a širokého okolí. Jedná se o klasickou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu.

PROJECT LIFE2WATER Project LIFE2Water aims to improve the quality of discharged wastewater effluents by implementation of innovative technologies for tertiary treatment of municipal wastewater and their verification on pilot scale. SPECIFIC OBJECTIVES Design and construction of three pilot plants utilizing various technologies suitable for tertiary effluent treatment. Development and verification of analytical methods for fast and reliable detection of chemical compounds concentrations in wastewater samples. Monitoring and evaluation of pollutants removal efficiency (microbiological pollution, pollution by selected chemical compounds) by pilot plants. Monitoring and evaluation of operational parameters (consumption of electric energy and other inputs). Promotion of the project and its results among lay public and experts. POLLUTION MONITORED Except for basic water quality parameters (biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, suspended solids, total nitrogen and total phosphorus) selected microbiological and chemical pollution was involved among the monitored parameters. Microbial parameters are fecal coliform bacteria, enterococci and bacteria Escherichia coli. Selected pesticides (in total 26 pesticides and their metabolites such as atrazine and its metabolites, MCPA, MCPP, MCPB), industrial compounds (bisphenol A, nonylpfenol and octylpfenol and their metabolites), pharmaceuticals (in total 23 compounds such as diclofenac, carbamazepine, naproxen, selected X-ray contrast media and antibiotics) are involved among chemical pollution parameters. PILOT LOCALITY Pilot plants were located at Wastewater treatment plant Brno-Modřice and each plant was operated for one year. Wastewater treatment plant Brno-Modřice treats wastewater from the city of Brno and broad surroundings. It is a mechanical-biological treatment plant with anaerobic sludge digestion. 4

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 5 Pro řešení projektu byly navrženy a zkonstruovány tři pilotní jednotky: (1) jednotka mikrosítové filtrace s UV zářením a dávkováním peroxidu vodíku, (2) jednotka sonolýzy ozonu a (3) pilotní ultrafiltrační jednotka s adsorpcí na aktivním uhlí. Průtoky zpracované pilotními jednotkami odpovídaly v závislosti na konkrétním provozním stavu průtokům na čistírně o velikosti od 400 do 3 000 ekvivalentních obyvatel. Byly vyvinuty a ověřeny rychlé a spolehlivé metody pro stanovení celé řady průmyslových látek, pesticidů a léčiv ve vzorcích dočištěných odpadních vod. Stanovení probíhalo v moderních přístrojích využívajících kapalinovou chromatografii ve spojení s tandemovou hmotnostní detekcí. Tyto analýzy umožňují stanovení velkého množství látek přítomných ve vzorcích i ve velmi nízkých koncentracích. Bylo dosahováno až úplného odstranění sledovaného mikrobiálního znečištění. Účinnosti odstranění sledovaných mikrobiologických parametrů se pohybovaly od 64 % pro pilotní jednotku mikrosítové filtrace s UV zářením a dávkováním peroxidu vodíku do 100 % pro pilotní jednotku sonolýzy ozonu a pilotní ultrafiltrační jednotku s adsorpcí na aktivním uhlí. Na pilotní jednotce sonolýzy ozonu a pilotní ultra ltrační jednotce bylo dosahováno významného odstranění sledovaného chemického znečištění. Účinnost odstranění chemického znečištění na pilotní jednotce sonolýzy ozonu rostla se zvyšující se dávkou ozonu (průmyslové látky a léčiva byly s výjimkou rentgenových kontrastních látek odstraňovány až pod mez detekce). U sledovaných pesticidů a jejich metabolitů bylo dosaženo až na metabolity atrazinu téměř úplného odstranění. Účinnost odstranění chemického znečištění byla na pilotní ultrafiltrační jednotce obdobná a až na výjimky byly sledované látky odstraňovány ve velmi vysoké míře. Opačná situace nastává pro pilotní jednotku mikrosítové filtrace s UV zářením a dávkováním peroxidu vodíku, kde dosažitelné účinnosti odstranění jsou pro průmyslové látky a pesticidy minimální a léčiva jsou odstraňována maximálně z 50 %. Během ročního testování každé z pilotních jednotek byla získána data nejen o účinnosti odstranění sledovaného znečištění, ale i cenné provozní zkušenosti. Byl vyhodnocen provoz jednotlivých pilotních jednotek z hlediska účinnosti na odstranění znečištění a z ekonomického hlediska. Byly vyhodnoceny provozní a investiční náklady na jednotku vyčištěných odpadních vod. Tato data jsou klíčová pro provozovatele čistíren odpadních vod k volbě vhodného stupně čištění komunálních odpadních vod, kdy podrobné znalosti o dosažitelné účinnosti čištění a provozní náročnosti jednotlivých technologií budou znamenat významné úspory nákladů na dočištění vod. Projekt a jeho výsledky byly široce sdíleny a během řešení se podařilo akcentovat problematiku ochrany vod mezi laickou a odbornou veřejností. Pro laickou veřejnost byly pravidelně po dobu trvání projektu organizovány exkurze na ČOV Brno-Modřice. Na exkurzích byli návštěvníci provedeni celým technologickým procesem čištění a byla jim vysvětlena důležitost čištění odpadních vod a jeho vliv na zlepšování kvality životního prostředí. Odborné veřejnosti byly výsledky prezentovány na seminářích a celé řadě domácích i zahraničních konferencích. V rámci řešení rovněž vznikaly odborné zprávy, články do časopisů a další diseminační materiály. Tyto jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

RESULTS ACHIEVED Three pilot plants were designed and constructed: (1) pilot plant of micro-strainer filtration in combination with UV radiation and dosing hydrogen peroxide, (2) pilot plant of ozone sonolysis and (3) pilot ultrafiltration plant with coagulation and adsorption on active carbon. The capacity of pilot plants corresponded to wastewater treatment plants of a capacity of 400 to 3 000 population equivalent. Analytical methods for fast and reliable detection of concentrations of a number of industrial compounds, pesticides and pharmaceuticals in wastewater samples were developed. Modern instrumentation consisting of liquid chromatography with tandem mass spectrometry was used for detection and quantification of pollutants concentrations in wastewater samples. These analyses enable to determine an array of compounds even in very low concentrations. Total removal of microbiological pollution was achieved. Removal efficiency was 64 % for pilot plant of micro-strainer filtration in combination with UV radiation and dosing hydrogen peroxide to 100 % for pilot plant of ozone sonolysis and pilot ultrafiltration plant with coagulation and adsorption on active carbon. Signi cant removal of chemical pollution was achieved by pilot plant of ozone sonolysis and pilot ultra ltration plant with coagulation and adsorption on active carbon. Removal efficiency increases with increasing ozone dose in pilot plant of ozone sonolysis (industrial compounds and pharmaceuticals except for X-ray contrast media are removed below the limit of detection). Removal efficiency of pesticides and their metabolites are similar except for metabolites of atrazine. Removal efficiency in pilot ultrafiltration plant with coagulation and adsorption on active carbon is with exceptions similar to the previous plant. On contrary, removal efficiency of industrial compounds and pesticides is minimal and removal efficiency of pharmaceuticals is 50 % in pilot plant of microstrainer filtration in combination with UV radiation and dosing hydrogen peroxide. Valuable experience with operation of tertiary treatment stages were gained during monitoring of each of the pilot plant. Operation of each of the plant was assessed. The operating and investment costs per unit of treated wastewater were evaluated. These data are very important for wastewater treatment plant operators for selection of appropriate treatment method. Detailed knowledge on achievable removal efficiencies and costs of treatment can contribute to significant savings in wastewater treatment costs. Project and its results were widely disseminated and the issue of water protection was accentuated among lay and expert public. Excursions at Wastewater treatment plant Brno-Modřice were regularly organised for lay public. The visitors were guided through the whole wastewater treatment process. The importance of wastewater treatment and positive effects of treatment on improving the environment were explained. The results were disseminated at seminars and conference among the experts. During the project implementation reports, articles and other dissemination materials were published. All materials are available on the project website. 6

Projekt LIFE2Water (LIFE13 ENV/CZ/000475) je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu LIFE+