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

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

Membránové bioreaktory

Membránová separace aktivovaného kalu

Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy

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.

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

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Technologie pro úpravu bazénové vody

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

Realizace bioplynové stanice

ODPADNÍ VODY ODPADNÍ VODY. další typy znečištění. Ukazatele znečištění odpadních vod. přehled znečišťujících látek v odpadních vodách

Elektrická dvojvrstva

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

AERACE A MÍCHÁNÍ AKTIVAČNÍCH NÁDRŽÍ

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

Studentská vědecká konference 2004

Aplikace membrán pro čištění komunálních odpadních vod

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic DA/mod

Cross-Flow for Wine. Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace

STS Technologie s.r.o. Hodonín, Czech Republic TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY A PROJEKTOVÉ PODKLADY. Alfa. modifikace: Classic - DO/mod

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

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

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

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

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Martin Hynouš gsm:

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Pro zředěné roztoky za konstantní teploty T je osmotický tlak úměrný molární koncentraci

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

FILTRACE. Základní pojmy a charakteristické veličiny. Princip filtrace: povrchová filtrace (koláčová, ultrafiltrace, dialýza, elektrodialýza)

integrované povolení

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

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

Víme, co vám nabízíme

Úvod do intenzivního chovu ryb včetně přehledu RAS v České republice Jan Kouřil

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

POMALÉM PÍSKOVÉM. Ing. Lucie Javůrková, Ph.D. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. Jaroslav Říha

Kalová problematika úpraven pitných vod

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

Vodní prostředí. O čem to bude. Velký hydrologický cyklus v biosféře. Ze široka. Fyzikální vlastnosti vody. Chemické vlastnosti vody

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE typ aplikovaného výzkumu typu Z vzniklý za podpory projektu VG

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO

Úprava podzemních vod

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Tlakové membránové procesy

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

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

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

Základy pedologie a ochrana půdy

Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu

Vliv teploty na růst

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009)

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Management mladých vín 2014

ANAEROBNÍ FERMENTACE

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

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

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

SNÍŽENÍ EUTROFIZACE VODNÍCH TOKŮ DÍKY SEPARACI VOD U ZDROJE A VYUŽITÍ NUTRIENTŮ

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

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen

Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů

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

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Pododdíl 1.1: Identifikátor produktu SOKOFLOK 28 CK

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

TECHNOLOGIE OLEJŮ A TUKŮ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Klasifikace znečišťujících látek

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

Abiotické faktory působící na vegetaci

10 CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Transkript:

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0024

Zanášení membrán při provozu membránových bioreaktorů Lukáš Dvořák, Ph.D.

Obsah zanášení obecně negativní vlivy způsobené zanášením rozdělení procesu zanášení faktory ovlivňující zanášení membrán možnosti eliminace závěry

Zanášení obecně anglicky fouling komplex nejrůznějších procesů (chemických, fyzikálních i biologických) užitné plochy membrány adsorpce makromolekul a/nebo koloidních látek na membráně (nejvýznamnější proces) adheze a tvorba biofilmového nárostu na membráně tzv. biofouling srážení rozpuštěných látek a vznik inkrustů na vnějším i vnitřním povrchu tzv. scaling

Základní terminologie organické znečištění CHSK Cr, BSK 5 aktivovaný kal stáří aktivovaného kalu doba zdržení biomasy v systému ( kolik denně odeberu z celkového množství ) látkové zatížení kalu množství přivedeného znečištění vztažené na jednotku biomasy a čas hydraulická doba zdržení flux, objemová intenzita toku membránou, tj. specifický průtok transmembránový tlak rozdíl tlaků před a za membránou permeabilita podíl fluxu a TMP

Negativa způsobená zanášením provozních nákladů transmembránového tlaku ( p TM ) či fluxu (J p ) hydraulického výkonu systému permeability ( ) mění vlastnosti membrány ev. až její poškození omezení masovějšího rozšíření limitace dalšího ceny

Zanášení Dva děje na membráně: a) blokace pórů membrány b) tvorba filtračního koláče Zdroj: Meng F. et al. (2009), Water Res., 43, 1489-1512.

Biofouling (biozanášení) = zanášení způsobené biologickými složkami/faktory, tj. nejrůznějšími mikroorganismy a jejich produkty fixace buněk, adheze a tvorba biofilmového nárostu na membráně zejména produkty MO ECP, RMP charakter kalu vlákna vs. vločky scaling přispívá k biofoulingu

Zanášení

Rozdělení zanášení 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 (NaClO, NaOH, kys. citronová aj.) vs. - nelze odstranit žádnou metodou či procesem složky nevratně fixovány na povrchu membrány

Přerozdělení zanášení odstranitelné ( removable ) neodstranitelné ( irremovable ) nevratné ( irreversible ) jednoznačné!

Přerozdělení zanášení odstranitelné ( removable ) neodstranitelné ( irremovable ) nevratné ( irreversible ) jednoznačné! chemické čištění specifický průtok permeátu = flux čas filtrace čas čištění čas Zdroj: Meng F. et al. (2009): Water Res., 43, 1489-1512.

Zanášení 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

Faktory ovlivňující zanášení extracelulární polymery (ECP) - hlavní biologický faktor - organ. makromolek. l. polysacharidy, proteiny, nukleové kyseliny, (fosfo)lipidy a huminové látky - dělení na vázané (struktura filtr. koláče) vs. rozpuštěné (póry membrány) - 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 zanášení 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 zanášení 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 zanášení 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 zanášení provozní parametry - hydraulické doby zdržení tendence k zanášení - 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 zanášení 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, biologická a chemická úprava podmínek

Možnosti eliminace 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, pokles viskozity

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

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 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.