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

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

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

Membránové bioreaktory

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Aplikace membrán pro čištění komunálních odpadních vod

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

Tlakové membránové procesy

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

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

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Klasifikace znečišťujících látek

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

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

Víme, co vám nabízíme

Biologické odstraňování nutrientů

Membránová separace aktivovaného kalu

Biologické odstraňování nutrientů

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

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

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

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

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Membránové procesy a jejich využití

Membránové procesy. membrána = selektivně propustná (polopropustná) přepážka dovolující transport určitých částic ze vstupního proudu do produktu

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

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

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Membránové procesy. membrána = selektivně propustná (polopropustná) přepážka dovolující transport určitých částic ze vstupního proudu do produktu

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

JE MĚŘENÍ NÁBOJE PŘI VÝROBĚ PAPÍRU STÁLE MAGIÍ A ZÁHADOU?

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

2. Měření zónové sedimentační rychlosti

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

Použití vysokorychlostního čiření na odstraňování pesticidů

S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ANAEROBNÍ FERMENTACE

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S ULTRAFILTRACÍ POVRCHOVÉ VODY

Metody gravimetrické

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

Netkané textilie. Materiály 2

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

VÝSLEDKY TESTŮ MIKROFILTRACE PROVEDENÝCH NA TŘECH ÚPRAVNÁCH VODY V ČESKÉ REPUBLICE

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

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

Složení a vlastnosti přírodních vod

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

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

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Rozvoj MBR v Evropě byl podpořen 4 výzkumnými projekty VI. Rámcového programu EU

INTEGROVANÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ

Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod Vladimír Kysela

VLIV PROVOZNÍCH PARAMETRŮ NA KONCENTRACE A SLOŽENÍ MIKROBIÁLNÍCH PRODUKTŮ AKTIVOVANÉHO KALU. LUKÁŠ DVOŘÁK, MARCEL GÓMEZ a IVETA RŮŽIČKOVÁ.

MEMBRÁNOVÉ PROCESY V POTRAVINÁŘSTVÍ A MLÉKÁRENSTVÍ

Technologie pro úpravu bazénové vody

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, Zásoby vody na Zemi

Poloprovozní experimenty s membránovou mikrofiltrací v reálných podmínkách provozu úpravny vody

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

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

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen

Moderní metody intenzivní produkce ryb

VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ. Biologické dočišťovací nádrže (rybníky) TECHNOLOGIE TERCIÁRNÍHO ČIŠTĚNÍ. = obvykle vypouštění do vod povrchových bez užitku

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

Separace aktivovaného kalu a vyčištěné odpadní vody

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ BIOFILMŮ VÝROBEK ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

Elektrická dvojvrstva

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Vybrané funkční vlastnosti bílkovin v potravinách. Aleš Rajchl Ústav konzervace potravin

Transkript:

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz

Obsah fouling biofouling rozdělení foulingu negativní vlivy (bio)foulingu při provozu MBR faktory ovlivňující (bio)fouling možnosti eliminace závěry

Fouling anglické slovo = zanášení či blokování komplex nejrůznějších procesů užitné plochy membrány adsorpce makromolekul a/nebo koloidních látek na membráně (nejvýznamnější proces) adheze a tvorba biofilmového nárostu na membráně srážení rozpuštěných l. a vznik inkrustů na vnějším i vnitřním povrchu stárnutí materiálu membrány změna vlastností

Fouling a) blokace pórů membrány b) tvorba filtračního koláče Zdroj: Meng F. et al. (2009): Recent advances in membrane bioreactors (MBRs): membrane fouling and membrane material. Water Res., 43, 1489-1512.

Biofouling = zanášení způsobené biologickými složkami/faktory, tj. mikroorganismy a jejich produkty fixace buněk MO, adheze a tvorba biofilmového nárostu na membráně zejména produkty MO ECP, RMP charakter kalu vlákna vs. vločky provozní parametry anorganické zanášení přispívá k organickému zanášení

Fouling faktory charakteristika suspenze nerozpuštěné látky koncentrace ECP a jiných rozpuštěn. složek (i RMP) zanášení membránového povrchu typ membránového modulu četnost vláknitých MO hydrodynamické podmínky charakteristika membrány porozita povrchový náboj hydrofobicita provozní podmínky hodnota ph, teplota hydraulická doba zdržení stáří aktivovaného kalu

Dělení foulingu často jako reverzibilní x nereverzibilní reverzibilní = lze odstranit vhodnou fyzikální metodou či mechanicky, např. zpětným proplachem nereverzibilní = definice se liší! - nelze odstranit fyzikální či mechanickou metodou, ale lze jej odstranit chemickou metodou - nelze odstranit žádnou metodou či procesem

Přerozdělení foulingu odstranitelné (removable) neodstranitelné (irremovable) nevratné (irreversible) jednoznačné! chemické čištění specifický průtok permeátu = flux čas filtrace čas čištění čas Zdroj: Meng F. et al. (2009): Recent advances in membrane bioreactors (MBRs): membrane fouling and membrane material. Water Res., 43, 1489-1512.

Negativa způsobené zanášením zvyšování provozních nákladů pokles hydraulického výkonu systému permeability ( ) nárůst transmembránového tlaku či pokles fluxu změna vlastností membrány či až její poškození limitace masovějšího rozšíření technologie limitace dalšího snižování ceny

Faktory ovlivňující (bio)fouling extracelulární polymery (ECP) - hlavní biologický faktor ovlivňující zanášení - organ. makromolek. látky polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny, (fosfo)lipidy a huminové látky - dělení na vázané (struktura filtr. koláče) vs. rozpuštěné (póry membrány) - zvyšují bioflokulaci vloček kalu a viskozitu kalu hydraulického výkonu systému ovlivnění koncentrací ECP - stáří AK koncentrací ECP (optimum: 20-50 dní) - rychlý teploty ochrana buněk sekrece ECP - látkové zatížení AK ECP - konc. rozpuštěného kyslíku koncentrací ECP - dlouhodobě vyšší střihové síly koncentrací ECP

Faktory ovlivňující (bio)fouling rozpustné mikrobiální produkty - odlišné definice - složky mikrobiálního původu, které jsou uvolněné do roztoku během metabolického zpracovávání substrátu (růstem) a během rozkladu biomasy - podobná funkce jako rozpuštěné ECP ovlivnění koncentrací RMP - stáří aktivovaného kalu koncentrace RMP - teploty koncentrace RMP - dávkování PAC a koagulantů (optimální dávka), jinak metabolické aktivity či zhoršení hydraulického výkonu

Faktory ovlivňující (bio)fouling charakteristiky membrán - materiál: PE membrány se zanášejí obvykle rychleji než z PVDF; PE vyšší tendence k neodstranitelnému zanášení vs. PVDF k odstranitelnému - typ membránového modulu: deskové moduly rychleji než moduly z dutých vláken - geometrie pórů a porozita: větší velikost pórů větší tendence k neodstranitelnému zanášení než u menší velikosti pórů; vyšší permeabilita rychleji, než při nižší - hydrofobicita/hydrofilita: hydrofobní membrány jsou zanášeny rychleji než hydrofilní

Faktory ovlivňující (bio)fouling koncentrace organických látek - přímo i nepřímo - konc. organických l. se zároveň zvyšuje tendence k zanášení vzrůst viskozity, přestupu kyslíku a velikost střihových sil samočistící efekt membrány charakter aktivovaného kalu - fyzikálně-chemické, fyziologické i morfologické vlastnosti - vláknité mikroorganismy zvýšené uvolňování složek ECP, vzrůst viskozity a hydrofobicity aktivační směsi; vliv na strukturu a charakter aktivovaného kalu i filtračního nánosu

Faktory ovlivňující (bio)fouling provozní parametry - hydraulické doby zdržení tendence k zanášení (odstranitelnému i neodstranitelnému) - koncentrace nerozpuštěných látek propustnosti filtračního nánosu - teploty tendence k zanášení, vliv ale i přes viskozitu suspenze ( T η) a metabolickou aktivitu či přes rychlost zpětného transportu difuzí - látkové zatížení aktivovaného kalu tendence k zanášení a vyšší produkce ECP - konc. rozpuštěného kyslíku podpořen výskyt některých typů vláknitých MO a turbulencí tendence k zanášení - pokles hodnoty ph podpořen výskyt některých typů vláknitých MO

Faktory ovlivňující (bio)fouling stupeň předčištění OV - předčištění OV tendence k zanášení - nutné odstranit vláknitý, abrazivní a ostrý materiál - mechanicky (sedimentace, síta) či fyzikálně-chemicky (koagulace) eliminace složek ECP i RMP - dutá vlákna vykazují vyšší senzitivitu vůči předčištění OV než moduly deskové iontová síla - vliv na bioflokulaci vloček změna charakteristik suspenze - konc. kationtů (zejména vícemocných) potenciálu k zanášení - iontová síla může vést k formaci málo porézních gelů či k tvorbě inkrustů na membráně

Možnosti eliminace vycházejí z dříve uvedených faktorů stejné optimální podmínky neexistují nutno hledat kompromis s ohledem na danou situaci/systém 3 strategie: hydraulická, chemická a biologická úprava podmínek Hydraulická strategie - periodický proplach či zpětný puls - provoz při subkritickém (nízkém) fluxu - skladba provozního cyklu, tj. doba filtrace a flux, doba zpětného proplachu a/nebo relaxace - dostatek kyslíku vznik střihových sil, pohyb vláken, méně vláknitých mikroorganismů

Možnosti eliminace Chemická strategie - dávkování různých aditiv - práškové aktivní uhlí a koagulanty ECP, tendence k neodstranitelnému zanášení, vloček kalu a porozity filtračního nánosu - zlepšovače fluxu - modifikace membr. povrchu, např. stříbrem, plazmatické úpravy aj. Biologické strategie - úprava provozních podmínek - stáří kalu tendence k zanášení látkové zatížení tendence k zanášení - konc. kalu permeability - vliv na koncentrace ECP a RMP - méně kyslíku více vláknitých MO, viskozity a tendence k zanášení

Možnosti eliminace hrubá sumarizace Zdroj: Meng F. et al. (2009): Recent advances in membrane bioreactors (MBRs): membrane fouling and membrane material. Water Res., 43, 1489-1512. Vysvětlivky: HRT hydraulická doba zdržení SRT stáří kalu MLSS koncentrace kalu F/M látkové zatížení kalu EPS ECP SMP RMP

Závěr zanášení = velmi složitý komplex nejrůznějších procesů limitující faktor membránové technologie nejen v oblasti čistírenství stěžejní důraz na jeho eliminaci vliv především provozních podmínek charakter kalu synergické efekty jeden faktor ovlivňuje přímo či nepřímo další faktor atd. obtížné nalezení optimálních podmínek individuální přístup s ohledem na aktuální stav ŽP a kvalitu vody slibné perspektivy membránové technologie do budoucna

Děkuji za pozornost. Prostor pro Vaše otázky.