REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PODHRADÍ A PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA OZONIZACE

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

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

Automatizace provozu úpravny vody

ÚV SOUŠ - DOPLNĚNÍ 1. SEPARAČNÍHO STUPNĚ, FLOTACE

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

ZREKONSTRUOVANÁ ÚPRAVNA VODY MOSTIŠTĚ PO ZKUŠEBNÍM PROVOZU

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE

Regionální seminář Pelhřimov

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ FILTRAČNÍ NÁPLNĚ FILTRALITE NA ÚV BEDŘICHOV

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

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

Problematika sucha v podmínkách

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

ÚV PÍSEK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Uvádění Vírského oblastního vodovodu do zkušebního provozu

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

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení

Základní údaje o čistírně odpadních vod

ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE PRVNÍHO SEPARAČNÍHO STUPNĚ NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení

PT#V/4/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3

Rekonstrukce ozonizace na ÚV Želivka projektová příprava

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ PŘÍPRAVA PROJEKTU A REALIZACE Z POHLEDU PROJEKTANTA

MINIMALIZACE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PŘI REKONSTRUKCI ÚV ZNOJMO

ÚPRAVNA VODY CHŘIBSKÁ POSOUZENÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga

SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

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

Ostravský oblastní vodovod

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

Postupná modernizace úpravny vody Koryčany

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

ÚV BEDŘICHOV - TESTOVÁNÍ FILTRACE A FLOTACE, PROJEKTOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE

SmVaK Ostrava: Rekonstrukce strojně-technologického zařízení Úpravny vody v Podhradí pokračuje i v roce 2016

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště

Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice

ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KVALITY VODY VE ZBYTKOVÝCH JEZERECH SHP

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S FLOTACÍ ROZPUŠTĚNÝM VZDUCHEM NA ÚPRAVNĚ VODY MOSTIŠTĚ

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

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

HISTORIE VODÁRENSKÉ NÁDRŽE STANOVNICE

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

4 ROKY HYDROBIOLOGA NA MOSTECKÉM JEZEŘE

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

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU


REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

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

Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě (zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek)

PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE

Automatizovaný systém řízení (ASŘ) a možnosti využití historických dat ve vodárenství

Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny RODAN GERIŠ, DUŠAN KOSOUR POVODÍ MORAVY, S.P.

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

POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce

Ostravského oblastního vodovodu

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, Přerov IČO : DIČ : CZ DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Složení a vlastnosti přírodních vod

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

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

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

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

VLIV OZONIZACE NA MNOŽSTVÍ PESTICIDNÍCH LÁTEK V UPRAVENÉ VODĚ Z ÚV ŽELIVKA

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ REALIZACE STAVBY A JEJÍ VÝSLEDKY

8. Vodní dílo STANOVICE

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

ZMĚNA BIOLOGICKÉ STABILITY PITNÉ VODY

Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

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

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Potenciostat. Potenciostat. stav E/04

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

VYŠETŘENÍ LIDSKÉHO SÉRA JAKO NÁSTROJ KE SLEDOVÁNÍ EXPOZICE KRYPTOSPORIDIÍ VE VZTAHU K PITNÉ VODĚ

Obnova jímání a technologického zařízení Prameniště Rožnov pod Radhoštěm

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM GAU FILTRŮ NA ÚV ŠTÍTARY

Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Transkript:

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PODHRADÍ A PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA OZONIZACE Ing. Michal Chromík, Ing. Marek Bereiter SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; michal.chromik@smvak.cz, marek.bereiter@smvak.cz Úvod Výstavba úpravny vody Podhradí byla zahájena v roce 1954 po schválení usnesení vlády ČSR z 13. března 1954 o vybudování skupinového vodovodu z přehrady u obce Kružberk. Úpravna vody v Podhradí byla uvedena do provozu v prosinci 1958. V té době se jednalo o největší úpravnu vody v Československu. Svým původním výkonem 2000 l.s -1 přesahovala výkony jiných úpraven vody pro pitné účely. V sedmdesátých letech byly vybudovány nové filtrační jednotky na přístavbách hal filtrů což umožnilo zvýšení výkonu úpravny na kapacitu 2700 l.s -1. Zdrojem surové vody pro úpravnu je vodárenská nádrž Kružberk na řece Moravici. Úprava vody je technologicky realizována jako jednostupňová koagulační filtrace, kdy hlavním úpravárenským stupněm jsou otevřené pískové rychlofiltry evropského typu WABAG. Jako koagulant je využíván síran hlinitý. Alkalizace upravené vody se provádí aplikací hydrátu vápenatého, ve formě vápenné vody do akumulačních nádrží za filtry. Dezinfekce je pak zajišťována dávkováním směsi oxidu chloričitého a plynného chlóru. Úpravna vody Podhradí je v provozu 57 let. Stávající technologie úpravy vody koagulační filtrací se osvědčila. Po dobu dlouhé existence došlo k určitým rozšířením a dílčím rekonstrukcím, ale generální rekonstrukcí a modernizací úpravna dosud neprošla. Rozhodnutí SmVaK Ostrava a. s. o potřebě rozsáhlé rekonstrukce úpravny vody bylo přijato již před několika léty. Záměr rekonstrukce vycházel jak z provozních zkušeností, tak i z řady provedených modelových průzkumů, studií a expertiz. Po ukončení předprojektových příprav bylo zadáno zpracování projektové dokumentace komplexní rekonstrukce úpravny vody. Zpracovatelem projektu byla projekční organizace Voding Hranice spol. s. r. o. Projekt byl dokončen v roce 2011. V roce 2014 byl vybrán zhotovitel rekonstrukce úpravny vody v Podhradí, sdružení firem Kunst spol. s.r.o. a ARKO TECHNOLOGY, a.s. Rekonstrukce strojně-technologického zařízení úpravny vody Podhradí Rekonstrukce strojně-technologického i elektrotechnického zařízení začala v roce 2015 a předpoklad ukončení rekonstrukčních prací je na konci roku 2016. Rekonstrukce spočívá zejména ve: Výměně potrubních rozvodů levého i pravého přítokového traktu úpravny, včetně instalace statických míchadel Výstavbě zdrojů technických plynů kyslíku a dusíku Výstavbě technologické linky ozonizace Komplexní rekonstrukci vápenného hospodářství

Rekonstrukci zařízení pro výrobu a dávkování chloru a oxidu chloričitého, sloužící k před oxidaci a dezinfekci vody Výměně čerpacích soustrojí pro čerpání do VDJ Vítkov v napěťové soustavě 400 V Výměně čerpadel pro regeneraci pískové náplně ve filtračních jednotkách s ovládáním frekvenčními měniči v napěťové soustavě 400 V Instalaci nového systému automatického řízení Instalaci nové odtokové regulace na pískových rychlofiltrech Předprojektová příprava a kvalita surové vody Před zahájením projektování rekonstrukce ÚV Podhradí byla zhodnocena kvalita surové vody, se zaměřením na biologické oživení surové vody. Vodním zdrojem pro ÚV Podhradí je vodárenská nádrž Kružberk. Před vodárenskou nádrží Kružberk byla na toku Moravice v roce 1997 vybudována údolní nádrž Slezská Harta (napouštění začalo již roku 1996 a přehrada se zásadní měrou zasadila o zmírnění povodňové vlny z roku 1997). Předřazením nádrže nad vodárenskou nádrž Kružberk se dosáhlo zkapacitnění a jakostní zkvalitnění tohoto stávajícího zdroje, zejména došlo k odstranění extrémních výkyvů v kvalitě surové vody, a to hlavně v období vyšších srážkových úhrnů. Období zvýšeného biologického oživení vody odtékající ze Slezské Harty vesměs kopíruje období zvýšeného výskytu fytoplanktonu na Kružberku, ale hodnoty celkového biologického oživení jsou několikanásobně nižší. To znamená, že nárůst fytoplanktonu se odehrává přímo v nádrži Kružberk. Na pravém břehu vodárenské nádrže Kružberk, zhruba 2,5 km vzdušnou čarou od hráze, je vyústěný tok Lobník. Tento recipient (a jeho přítoky) protéká oblastí ovlivněné zemědělskou činností a zejména v období vysokých srážek dochází k výraznému zhoršení jakosti tohoto přítoku. Zákal dosahuje hodnot přes 20 NTU a zejména kvůli zamezení zanášení Kružberku nerozpuštěnými látkami, byla cca 900 m od zaústění toku směrem k přehradní nádrži vybudována hráz, oddělující vodárenskou nádrž Kružberk a zmíněný tok Lobník. V této protiplaveninové nádrži dochází k masivnímu rozvoji biologického oživení, dosahujícího hodnot až 20 000 org./ml. Voda z Lobníku přetéká do Kružberku přepadem přes boční přelivnou hranu hráze. Na kružberské nádrži jsou vodárenská odběrová okna umístěny v hloubce 11 a 23,5 m pod maximální hladinou v nádrži. Hodnota biologického oživení je na horním odběrovém okně zpravidla vyšší, než na dolním odběrovém okně a celkově vykazuje vyšší rozkolísanost i v průběhu několika dní. Z tohoto důvodu je větší část rokuvyužívaný dolní odběrový horizont. V surové vodě z vodárenské nádrže Kružberk dominují centrické a penátní rozsivky rodu Cyclotella, Stephanodiscus, Navicula, Nitzschia, Diatoma, Fragilaria, Aulacoseira, Asterionella formosa. V menší míře jsou v surové vodě přítomny zlativky rodu Chrysococcus a Kephyrion a zelené řasy rodu Tetraedron, Oocystis a Chlamydomonas. Bezbarví bičíkovci, spájivky skrytěnky, obrněnky a sinice jsou v surové vodě zastoupeny v minimálních počtech. Celkové počty biosestonu, v období zhoršené kvality vody, dosahují zpravidla hodnoty 3 000 org./ml, v extrémních případech (rok 2010) i přes 10 000 org./ml. Vzhledem k velikosti většiny rozsivek a zlativek (velikost buněk okolo 30 100 µm) se jedná o velmi špatně separovatelné organismy. Problematické mohou být i vláknité a jehlicovité

rozsivky (Aulacoseira, Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis), které tvoří v surové vodě kolonie, které se v průběhu úpravy rozpadají na jednotlivé fragmenty a navyšují celkové počty na výstupu z úpravny vody. Z důvodů opakujícího se zvýšeného počtu biologického oživení v surové vodě jsme přistoupili v rámci předprojektové přípravy k provedení poloprovozní zkoušky pro ověření vlivu dávkování ozonu na biologické oživení ve vodě. Poloprovozní zkoušky V průběhu projekčních prací byly na ÚV Podhradí provedeny poloprovozní ozonizační zkoušky, při kterých byl sledován vliv dávkování ozónu s následnou filtrací na snížení celkového biologického oživení. Poloprovozní ozonizační zkoušky byly provedeny s využitím ozonizátoru Ozon GSO 10 firmy DISA v.o.s. o maximálním výkonu 4,31 mg O 3 /l, vyrábějící ozon z kyslíku. Součástí sestavy bylo čerpadlo surové vody, směšovací injektor, statický mísič, sytící nádrž a odběrná nádoba. V době provádění poloprovozních ozonizačních zkoušek (1. 3. 4. 2011) se celkové počty mikroskopického obrazu v surové vodě vyskytovaly v počtech od 2860 org./ml do 3840 org./ml, surové vody byla 3,68 3,84 mg/l. Ozonizovaná voda s konkrétní dávkou ozonu byla odebírána do laboratorní kádinky, do které byl nadávkován síran hlinitý (běžně požívaný na ÚV Podhradí), byla provedena simulace tvorby vloček suspenze na laboratorním míchacím zařízení a po nezbytné době sedimentování byly odebírány vzorky k laboratorní analýze. Pro srovnání byly koagulační zkoušky ozonizované vody prováděny také s jiným typem koagulantu PAX 18. Postupně byly navyšovány dávky ozonu za současného posuzování vlivu dávky ozonu na biologické oživení a chemickou spotřebu kyslíkem. První den zkoušek jsme se z dávky 1,25 mg/l ozonu dostali až na dávku 1,93 mg/l, kdy úbytek živých organismů dosahoval nejvyšších hodnot (24 28 org./ml), viz. tabulka 1. Tabulka 1. Kvalita vody po dávkování ozonu 1. 4. 2011 1. 4. 2011 dávka O 3 konc. O 3 po 3 min. ph Al živé org. (org./ml) voda - - 7,24 3,68 0,00 2 980 + 15 mg/l SH 6,93 3,12 1,25 24 1,93 0,50 + 15 mg/l PAX 18 7,08 3,20 1,21 28 Druhý den zkoušek jsme pokračovali v postupném navyšování dávky ozonu do surové vody. Navýšili jsme dávku až na 2,61 mg/l ozonu, aniž bychom zaznamenali další úbytek počtu živých organismů. Třetí den zkoušek jsme věnovali ověření vlivu maximálně využitelné dávky ozonizátoru. Ani dávka 4,31 mg/l ozonu nepřinesla další snížení počtu živých organismů, jak je patrno z tabulky 2.

Tabulka 2. Kvalita vody po dávkování ozonu 2. 3. 4. 2011 2. - 3. 4. 2011 dávka O 3 (mg/)l konc. O 3 po 3 min. ph Al živé org. (org./ml) voda - - 7,23 3,84 0,00 790-2 980 + 17,5 mg/l SH 2,61 0,35 6,86 2,72 1,33 24 + 20,0 mg/l SH 4,31 0,54 - - - 32 V druhé části poloprovozních zkoušek jsme se zaměřili na skutečné podmínky ÚV Podhradí. Surová voda přitékající na úpravnu je po rozdělení na levou a pravou přítokovou větev nadávkovaná síranem hlinitým ( po realizaci ozonizace bude za dávkování síranu hlinitého zaústěno dávkování ozonu) a je přiváděna do uzavřené nádrže rychlého míchání, které je tvořeno dvěma nádržemi obdélníkového půdorysu pro levou i pravou přítokovou větev. Promíchávání vody je zajištěno systémem přelivných a norných stěn uvnitř nádrží. Užitečný objem obou nádrží rychlého míchání je 432 m 3 a při uvažované průměrné výrobě 1100 l/s je doba zdržení nadávkované vody v nádrži zhruba 6 minut. Z nádrží rychlého míchání je voda vedena do otevřených nádrží pomalého míchání. V případě výskytu ozonu v nádrži pomalého míchání by mohlo docházet k úniku ozonu do ovzduší a mohly by být dosaženy přípustné expoziční limity, nebo nejvyšší přípustné koncentrace. To znamená, že doba 6 minut je potřebná k vytvoření reakce mezi ozonem a organickými látkami v surové vodě a po této době by již ve vodě nadávkované ozonem měla být koncentrace ozonu nulová, nebo blízká nule. Pro ověření rychlosti reakce ozonu v surové vodě byla provedena poloprovozní zkouška, při které byl do surové vody dávkován ozón a tato voda byla přivedena do IBC kontejneru o objemu 1m 3, ve kterém byla nasimulována potřebná doba zdržení. Následně byla změřena koncentrace rozpuštěného ozonu ve vodě nadávkované ozónem ihned po dávkování a po 6 minutách reakce. Výsledky měření ozónu v nadávkované vodě jsou uvedeny v tabulce 3. Bylo zjištěno, že většina ozonu se ihned po nadávkování spotřebuje na reakci s organickými látkami ve vodě. Tímto pokusem byly potvrzeny výsledky ze sklenicových testů a dávku 1,93 mg O 3 /l byla stanovena jako maximálně možná pro další projektování ozonizace. Tabulka 3. Vliv dávky ozónu na zbytkový ozón po šesti minutové reakční době dávka O 3 O 3 ve vodě na přítoku O 3 ve vodě na odtoku 1,25 0,09 0,00 2,96 1,59 0,18 0,00 3,20 1,93 0,25 0,08 2,80

Vliv ozonizace na biologickou stabilitu vody V průběhu poloprovozních zkoušek byly současně odebírány vzorky ozonizované vody pro analýzy množství různých forem organického uhlíku v surové vodě. Ozonizace snižuje hodnotu organického znečištění v surové vodě, ale zároveň tyto organické látky činí dostupnějšími pro metabolizaci organotrofními organismy. Vzorky nadávkované vody byly analyzovány pro ukazatele celkový organický uhlík (TOC), rozpuštěný organický uhlík (DOC), biologicky rozložitelný organický uhlík (BDOC) a asimilovatelný organický uhlík (AOC). Z výsledků v tabulce 4 je patrný úbytek organického znečištění vyjádřený jako a DOC, ale zároveň dochází k nárůstu celkového organického uhlíku. Potvrdil se nárůst hodnoty BDOC po ozonizaci z 1,0 mg/l v surové vodě až na 1,58 mg/l při dávce 1,93 mg O 3 /l, tzn. voda je po ozonizaci méně biologicky stabilní. Dále se potvrdil předpoklad nárůstu asimilovatelného organického uhlíku v ozonizované vodě. Tabulka 4. Vliv ozonizace na organický uhlík v surové vodě TOC 0 DOC 0 BDOC AOC (µg/l) voda 3,68 3,62 3,24 1,0 61,97 pitná voda 1,84 2,35 1,62 0,64 2,48 dávka O 3 1,25 mg/l 2,96 4,03 2,89 1,48 67,38 dávka O 3 1,59 mg/l 3,20 3,99 2,83 1,53 64,91 dávka O 3 1,93 mg/l 2,80 3,66 2,91 1,58 83,13 Technické řešení ozonizace Navržený systém ozonizace na úpravně vody Podhradí je založen na využití jednoho generátoru Wedeco SMOevo 710 výkonu 8 kg O 3 /h, vyrábějící ozon z kyslíku. Vyrobená plynná směs kyslíku a ozonu bude plynule distribuována do dvou samostatných větví potrubí surové vody, pomocí dvou systémů Wedeco GDA. Vyrobená směs kyslíku a ozonu bude dávkována na základě zvolené dávky ozonu pro každou z linek a signálu o průtoku surové vody jednotlivými linkami a úprava dávkovaného množství ozonu bude probíhat v závislosti na koncentraci zbytkového ozonu ve vodě za reakčními nádržemi (rekonstruované nádrže rychlého míchání) pomocí signálů z analyzátorů. Směs plynů vystupující z generátoru ozonu s přetlakem cca 1 bar bude přiváděna nerezovým potrubím do systému GDA, který reguluje průtok plynu k injektorům, které jsou součástí systému na rozpouštění plynů GDS firmy Statiflo. Voda s nasátou plynnou směsí bude systémem mísičů, ve kterých dochází k vytvoření optimálních podmínek pro rozpouštění ozonu ve vodě, rovnoměrně zavedena do dvojice nátokových potrubí před reakční nádrže. Do těchto nátokových potrubí před nově osazený statický mísič budou z důvodu zajištění kvalitní homogenizace zaústěny také dávkovací potrubí síranu hlinitého, chloru a oxidu chloričitého. S ohledem na aplikovaný ozon bude nutné podrobit nadávkovanou vodu časové reakci. K tomuto účelu budou sloužit reakční nádrže, které vzniknou rekonstrukcí stávajících nádrží rychlého míchání. Reakční nádrže budou plynotěsně upraveny, u přelivů reakčních

nádrží budou osazeny nové přepadové žlaby s nornou stěnou a vodním uzávěrem pro zamezení pronikání ozonu do odpadního žlabu. Odtoková část reakčních nádrží bude vystrojena destruktory zbytkového plynného ozonu s katalytickým předehřevem pro likvidaci ozonu nad hladinami v reakčních nádržích. V suterénu úpravny vody, místnosti u generátoru ozonu, dávkování a reakčních nádrží bude nad podlahou osazeno plastové vzduchotechnické potrubí s odtahem do venkovního prostoru pro zajištění odvětrání při výskytu ozonu ve vzduchu. Generátor ozonu má svůj senzor úniku ozonu instalovaný přímo na rámu generátoru s výstupním signálem pro vypnutí, přivedeným přímo do PLC generátoru. Systém je doplněn o dalších pět senzorů úniku ozonu napojených na vyhodnocovací centrálu, jejíž výstupní signál je zaveden do PLC generátoru ozonu. Systém ozonizace jako celek je řízen pomocí PLC generátoru ozonu. Zdrojem kyslíku potřebného pro provoz ozonizační stanice bude odpařovací stanice kapalného kyslíku. Skladování kyslíku pro výrobu ozonu je řešeno pomocí kryogenního zásobníku VT 31/18 o objemu 32 290 litrů. Odpařovací stanice je vystrojena 2 ks vzduchových odpařovačů SG 70HF a redukční stanice včetně připojení zdroje dusíku. K ozonizátoru bude směs kyslíku a dusíku přivedena z redukční stanice nerezovým potrubím DN 32. Závěr Technologie ozonizace bude na pravé lince surové vody uvedena do zkušebního provozu v dubnu 2016, po ukončení technologických pracích na levé lince úpravny vody bude ozonizace na konci roku 2016 zprovozněna pro celou úpravnu vody v Podhradí. Po zprovoznění ozonizace bude s ohledem na proměnlivou kvalitu surové vody v průběhu roku nastavována optimální dávka ozonu a bude monitorován vliv ozonizace na biologickou stabilitu vody. Nová technologie ozonizace zvýší účinnost oxidace organických látek v surové vodě, sníží tvorbu chloroformů a zároveň zlepší organoleptické vlastnosti upravené pitné vody.