ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE

Podobné dokumenty
ÚV PÍSEK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

ÚV SOUŠ - DOPLNĚNÍ 1. SEPARAČNÍHO STUPNĚ, FLOTACE

VLIV PROVOZNÍCH PARAMETRŮ FLOTACE NA SEPARAČNÍ ÚČINNOST ÚPRAVNY VODY MOSTIŠTĚ

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE

POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY

SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE PRVNÍHO SEPARAČNÍHO STUPNĚ NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

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

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

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S FLOTACÍ ROZPUŠTĚNÝM VZDUCHEM NA ÚPRAVNĚ VODY MOSTIŠTĚ

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

VÝSLEDKY TESTŮ MIKROFILTRACE PROVEDENÝCH NA TŘECH ÚPRAVNÁCH VODY V ČESKÉ REPUBLICE

ÚPRAVNA VODY CHŘIBSKÁ POSOUZENÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Vliv teploty na dávku koagulátu a význam použití různých druhů koagulantů

Návrhové parametry a separační účinnost flotace - ověření v provozu první vodárenské flotace v ČR na ÚV Mostiště

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

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

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

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

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ FILTRAČNÍ NÁPLNĚ FILTRALITE NA ÚV BEDŘICHOV

Poloprovozní experimenty s membránovou mikrofiltrací v reálných podmínkách provozu úpravny vody

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

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

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

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

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

ÚV III. Mlýn variantní řešení technologické linky

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ PŘÍPRAVA PROJEKTU A REALIZACE Z POHLEDU PROJEKTANTA

Veřejná zakázka na služby Modernizace Úpravny vody Písek Zhotovitel projektové dokumentace

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Technologické aspekty a předprojektová příprava rekonstrukce tvorby suspenze na ÚV Karolinka 1. Úvod 2. Podstata a východiska realizovaného řešení

Milan Drda 1), Ing. Josef Smažík 2), Ing. Jiří Stara 3), Ing. Jiří Červenka 1)

ANALÝZA POČTŮ A VELIKOSTNÍ DISTRIBUCE ČÁSTIC

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště

Nové technologie pro úpravny vody

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

MINIMALIZACE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ PŘI REKONSTRUKCI ÚV ZNOJMO

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

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD

DOKONČENÍ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ÚV MOSTIŠTĚ

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

SVĚTOVÁ PREMIÉRA NOVÉHO SLOŽENÍ FILTRAČNÍHO MATERIÁLU FILTRALITE MONO-MULTI-FINE V POLOPROVOZNÍCH EXPERIMENTECH

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

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

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

ZREKONSTRUOVANÁ ÚPRAVNA VODY MOSTIŠTĚ PO ZKUŠEBNÍM PROVOZU

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

BENECKO ŠTĚPANICKÁ LHOTA INTENZIFIKACE ČOV A DOSTAVBA KANALIZACE

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER

Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Cínovec

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

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

Katedra chemické fyziky a optiky, MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2, 2)

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

Možnosti doplnění prvního separačního stupně na jednostupňových úpravnách vody

VLIV CELKOVÉ MINERALIZACE VODY NA VHODNOST POUŽITÍ RŮZNÝCH TYPŮ KOAGULANTŮ

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV

Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák

ZHODNOCENÍ PROVOZU ÚV ŠTÍTARY PŘED A PO REKONSTRUKCI

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ

Membránová separace aktivovaného kalu

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

VLIV KATIONAKTIVNÍCH POLYELEKTROLYTŮ NA KVALITU A FILTRACI UPRAVENÉ VODY

ÚV TRNOVÁ UKÁZKA CO JE MOŽNÉ V SOUČASNÉM VODÁRENSTVÍ U NÁS A NÁSLEDNÉ ŘEŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU

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

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

SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI FILTRAČNÍHO MATERIÁLU DMI-65 NA ODSTRAŇOVÁNÍ KOVŮ Z VODY

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

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

Postupná modernizace úpravny vody Koryčany

REKONSTRUKCE FILTRACE NA ÚV SOJOVICE - ZKUŠENOSTI ROČNÍHO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6

Použití injektorů pro aeraci vody

POROVNÁNÍ FILTRŮ S PÍSKOVOU NÁPLNÍ A S NÁPLNÍ FILTRALITE MONO-MULTI NA DVOU ÚPRAVNÁCH PITNÉ VODY V ČR

integrované povolení


Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Model a optimalizace vodovodní sítě obce Tlustice

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

Membránové procesy a jejich využití

40 LET PROVOZU ÚPRAVNY VODY ŽELIVKA

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

Automatizace provozu úpravny vody

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

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

Vstupní šneková čerpací stanice

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

SHRNUTÍ POZNATKŮ Z MODERNIZACÍ A REKONSTRUKCÍ ÚPRAVEN VODY (NOVÉ VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE)

Flotace možnosti další optimalizace. Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

Složení a vlastnosti přírodních vod

Transkript:

ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE Ing. Pavel Dobiáš 1), Milan Drda 2) 1) W&ET Team, Písecká 2, 370 11 České Budějovice; pavel.dobias@wet-team.cz 2) ENVI-PUR, s.r.o, Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6; drda@envi-pur.cz ÚVOD Historie úpravny vody Monaco sahá do roku 1981, kdy byla uvedena do provozu II. etapa (1. část) skupinového vodovodu Chrudim. V roce 1986 pak 2. část. II. etapy zahrnovala úpravnu vody Slatiňany - Monaco o celkové kapacitě 350 l s -1 s odběrem říční vody z vyrovnávací nádrže Práčov (využíváno cca 10-20 dní v roce - po dobu revize přivaděče) nebo samospádem z elektrárenského přivaděče spojujícího vodní nádrže Křižanovice a Práčov [1]. Úpravna vody je postavena na kopci poblíž obce Slatiňany. Její název je odvozen od nedaleko se nacházející historické výletní restaurace. V roce 2014 byla zahájena rekonstrukce technologické linky úpravny vody Monaco, kterou provozuje VaK Chrudim, a.s.. Jako součást budoucí technologické linky byla naplánovaná flotace rozpuštěným vzduchem (DAF). Firma ENVI-PUR, s.r.o jako progresivní firma zvolila v rámci předprojektové přípravy i poloprovozní testování zamýšleného separačního stupně, aby bylo ověřeno, že flotace rozpuštěným vzduchem bude skutečně ten správný separační proces pro konkrétní lokalitu a kvalitu surové vody. K poloprovozním testům DAF bylo přistoupeno až v období, kdy flotace byla již navržena v projektové dokumentaci a na ÚV Monaco bylo již přistoupeno k přípravným stavebním pracím. Bylo tedy nutno hlavně ověřit, zda se navrhovaný první separační stupeň v daných parametrech osvědčí. Tento postup sice není optimální z hlediska správné předprojektové přípravy, ale lepší něco než nic. DAF nahrazuje v původní technologické lince první stupeň filtrace. Úpravna vody Monaco byla původně založena na separaci suspenze na dvoustupňové filtraci. Výkon nové technologické linky je navržen na 60 130 l s -1. METODIKA K poloprovoznímu testu byl použit model flotace (obr. 1). Model flotace je konstruován na výkon 4 m 3 h -1 při němž je dosahováno povrchového zatížení DAF 10 m h -1. Přípravu suspenze pro separační proces je možno modelovat v modulárním systému míchaných agregačních reaktorů. Agregační reaktory jsou vybaveny míchadly

s proměnou intenzitou otáček a je možno modulovat potřebnou teoretickou dobu zdržení v agregaci. Flotační trysky lze modelově upravovat při požadavku pro různé povrchové zatížení resp. lze přizpůsobit recirkulační poměr zvýšenému povrchovému zatížení. Model flotace byl umístěn v odstavené hale filtrace na ÚV Monaco. Surová voda byla do modelu přiváděna přímo z potrubí přivaděče surové vody. Jako koagulant byl dávkován síran hlinitý přímo do nátoku surové vody do modelu flotace. V rámci poloprovozního testování nebyl vznesen požadavek na testování jiného koagulantu. Dávka koagulantu pro poloprovozní testy s flotací byla stanovena na základě koagulačního pokusu. Ve sledovaném období se optimální dávka koagulantu pohybovala v rozmezí koncentrace 160 190 µmol l -1 hliníku. To odpovídá průměrné hmotnostní koncentraci kolem 4,5 mg l -1. Hodnota koagulačního ph byla nastavena na 6,1. Ve sledovaném experimentálním období měla surová voda průměrné hodnoty vybraných ukazatelů kvality, které jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. Tabulka 1. ÚV Monaco průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů surové vody A254 A387 Barva [mg/l Pt] Zákal [ZF] ph KNK4,5 [mmol/l] Teplota [ C] CHSK [mg/l] MO [j/ml] 0,189 0,119 30,3 9,4 7,11 0,74 16,3 5,8 507 Tabulka 2. ÚV Monaco průměrné hodnoty pro velikostní distribuci částic v surové vodě 2 µm 5 µm 7 µm 10 µm 15 µm 25 µm 50 µm 100 µm 14324 4239 2484 943 234 87 13 1 Účinnost flotace rozpuštěným vzduchem byla modelově hodnocena na základě vybraných fyzikálně-chemických ukazatelů (tabulka 3). Tabulka 3. Ukazatele použité k vyhodnocování účinnosti procesu flotace A254 (absorbance při λ = 254 nm) A387 (absorbance při λ = 387 nm) Barva [mg l -1 Pt] CHSK(Mn) [mg l -1 ] Al [mg l -1 ] nebo [µmol l -1 ] Mikroskopický obraz [j ml -1 ] ph Počet a velikost částic v intervalu 2 100 µm Doba zdržení ve flokulaci [min] Povrchové zatížení flotace [m h -1 ]

Průtok recyklem bílé vody a tlak saturace byl nastaven na konstantní hodnoty v rozmezí 0,4 0,42 m 3 h -1 resp. 5-5,5 bar. Obr. 1. Model flotace na ÚV Monaco DISKUSE Z dosažených výsledků vyplynulo doporučení navrhnout flotaci tak, aby průtok recyklem dosahoval poměru 8 10 %. To znamená, že průtok recyklem by měl být navržen na 12,5 l s -1 za předpokladu, že průměrný výkon úpravny vody se bude pohybovat v rozmezí hodnot 120 125 l s -1. Při zvýšení výkonu technologické linky na maximální projektovaný výkon 160 l s -1 dojde k poklesu recirkulačního poměru na 8 %. Rozsah provozních parametrů a jejich závislost na výkonu úpravny vody Monaco ilustruje obr. 2. Obr. 2. Provozní parametry DAF na ÚV Monaco v závislosti na výkonu a rozměrech DAF

Naopak snížením průtoku upravované vody pod 120 l s -1 dojde ke zvýšení recirkulačního poměru. V tomto případě však nepředpokládáme negativní vliv tohoto nastavení na separační účinnost flotace, protože výskyt vhodných mikrobublinek bude v nadbytku. Na tomto místě je třeba připomenout vztah (1.1), ze kterého vyplývá, že se změnou průtoku recyklem pomocí změny tlaku vzduchu v saturátoru dochází ke změně velikosti bublin. Z toho lze odvodit, že nedojde jen ke změně průtoku, ale také ke změně průměru produkovaných bublinek. To může mít vliv na separační účinnost flotace vzhledem k aktuálnímu charakteru separované suspenze. kde σ je povrchové napětí vody a P je tlak v saturátoru. Je třeba brát i v úvahu vliv teploty vody na rozpustnost vzduchu ve vodě [2]. Tlak vzduchu v modelovém saturátoru během poloprovozních testů osciloval v rozmezí 500 550 kpa. To je však záležitost především preciznosti použité regulace chodu recirkulačních čerpadel, která je u modelového zařízení řešena mnohem jednodušeji, než je tomu u zařízení provozního. Na základě zkušeností by měl být tlak v saturátoru navržen na 500 kpa. Minimální teoretická doba zdržení ve flokulaci by mohla být 13 minut pro výkon úpravny 160 l s -1 a měla by být dostatečná. Poloprovozním měřením bylo opět potvrzeno, že zásadním procesem pro dobrou separační účinnost flotace bude optimalizace chemismu upravované vody. V současné době je flotace rozpuštěným vzduchem již plně realizována jako první separační stupeň ÚV Monaco. Flotační jednotka s flokulací byla vybudována v prostoru původní filtrace obr. 3. V nádrži jsou umístěny dvě komory pomalého míchání, které jsou od sebe odděleny přepážkou. Každá flokulační komora je vybavena vertikálním pádlovým míchadlem. Voda se vznikající suspenzí natéká do prostoru kontaktní zóny, která je šikmou přepážkou oddělena od separační zóny. U dna v kontaktní zóně je umístěn potrubní rozvod s disperzními hlavicemi (tryskami) pro produkci bílé vody. Potrubí surové vody je osazeno regulační armaturou a indukčním průtokoměrem.

Obr. 3. Vestavba technologie flotace v původních filtrech Pro budoucí provoz a jeho optimalizaci je počítáno i s možností dávkování polymerního flokulantu. Jeho použití bude doladěno ve zkušebním provozu. Předpokládá se, že zaústění dávkování polymerního flokulantu bude buď na začátek první či druhé komory pomalého míchání a těsně před nátok z flokulace do kontaktní zóny flotace. Odstraňování vyflotovaného kalu (pěny) z hladiny bude zajištěno strojním shrnováním. S ohledem na velké dopravní vzdálenosti, je uvažována koncentrace kalu cca 0,25%. Tuto koncentraci lze upravit četností cyklů stírání hladiny. Kal bude z kalové komory odváděn do homogenizační nádrže kalového hospodářství flotace. Vyflotovaná voda je z prostoru dna separační zóny odváděna drenážním systémem do odtokové komory. Na odtoku nádrže je instalováno hradítko s automatickou regulací polohy. Stálá úroveň hladiny ve flotační jednotce je udržována automaticky pro různé hodnoty průtoku linkou pomocí ultrazvukové sondy měřící výšku hladiny v nádrži flotace. ZÁVĚRY Na poloprovozním zařízení DAF bylo ověřeno, že separační účinnost flotace dosahuje velmi dobrých hodnot při povrchovém zatížení až 15 m h -1. I při recirkulačním poměru 0,075 bylo dosahováno vysoké účinnosti flotace rozpuštěným vzduchem ve sledovaných ukazatelích. Doba zdržení ve flokulaci při kvalitě surové vody v průběhu studie významně neovlivňovala separační účinnost modelové flotace. Vliv intenzity míchání nebyl v této fázi prokázán. Při dobře nastaveném chemismu koagulace byly u vybraných ukazatelů dosahovány separační účinnosti uvedené v tabulce 4. V období, kdy bude upravována chladnější voda či voda odlišné kvality než jaká byla upravována v průběhu modelových zkoušek, lze po pečlivé úpravě provozních

parametrů technologické linky (např. dávka a typ koagulantu, intenzita míchání ve flokulaci, aplikace polymerního flokulantu) předpokládat, že bude dosahováno velmi dobré separační účinnosti. Tabulka 4. ÚV Monaco dosahovaná separační účinnost u vybraných ukazatelů na modelové flotaci Ukazatel Separační účinnost DAF [%] Celkový počet mikroorganismů 99 Zbytková koncentrace hliníku (koagulantu) 90 CHSK(Mn) 65 A254 65 Zákal 95 V době přípravy tohoto příspěvku byla nová linka flotace na ÚV Monaco uváděna do provozu a nebyly známy podrobnější výsledky aktuálního stavu provedené rekonstrukce. Literatura [1] Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.. [online]. 14. 3. 2016 [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://www.vakcr.cz/vod_hist.htm [2] J. K. Edzwald: Dissolved air flotation and me. Water Res., vol. 44, no. 7, pp. 2077 2106, 2010.