Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen



Podobné dokumenty
VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO ÚPRAVY

Úprava podzemních vod

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Praní v tunelových pračkách

ÚPRAVA A ČIŠTĚNÍ VODY

Úvod do membránových procesů Membránové procesy v mlékárenství

Přístup orientovaný na výsledek

Martin Hynouš gsm:

Technologie pro úpravu bazénové vody

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

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

MODERNÍ PŘÍSTUPY V PŘEDÚPRAVĚ PITNÝCH A PROCESNÍCH VOD

Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

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

Možnosti úspor vody a energie Systém Sanoxy

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

TECHNOLOGIÍ PŘI OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÝCH. Ústav chemie ochrany prostředí ÚCHOP

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník (2013/02) CZ

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Ing. Zuzana Honzajková. VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, Praha 6,

Honeywell. OBSAH Technické parametry PW Katalogový list PW60. 4

Tlakové membránové procesy

h49,- Kč h399,- Kč TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 nové univerzální spolehlivé vložky filtru IVAR.F 10

Membránové procesy a jejich využití

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

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu

Membránová separace aktivovaného kalu

Realizace bioplynové stanice

integrované povolení

obsahu køemíku, oleje/tuku, fosfátu a kyslíku. Navíc nesmí voda obsahovat ádné organické látky.

Membránové technologie pro úpravu pitných vod - příklad ÚV Méry sur Oise (Francie)

Elektrická dvojvrstva

Odpadní voda (odtok z čistírny odpadních vod) uměle obohacena o cílové ukazatele.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ ZEMĚDĚLSKO- POTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU (N324009)

Maximální výtěžnost okruhu chladící vody - tam, kde je ProMinent Kompletní řešení úpravy chladící vody

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Úprava odpadní vody Způsoby vypouštění odpadních vod

DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE

Ceny bez DPH Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku: K Mejtku 400, Třebotov tel/fax: , mobil: ,

Vliv znečisťujících látek ve vodě na účinnost praní

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O

Jak správně vybrat zařízení na úpravu pitné vody

CÍL PRÁCE A PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ

All your water needs. Pitná voda. Průmyslová voda. Odpadní voda. Mořská voda

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

NÁPLNù DO DÁVKOVAâÒ. A DÁVKOVACÍCH âerpadel. Ochranné pfiípravky proti korozi a vodnímu kameni urãené pro sanitární vodní systémy 4DÁVKOVÁNÍ

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

Série OS Měřící zařízení

Hydra-D. Engineering GREAT Solutions. Adsorpční sušičky vzduchu pro ultra vysokou čistotu vzduchu

(str. 5) Technika úpravy vody

Regulátor teploty nosiče tepla RMG PŘÍRUČKA

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

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

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

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

5 Membránové technologie

SMĚSI TYPY SMĚSÍ. Výsledky pozorování:

INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ

MĚŘITELNOST JISTOTA KVALITA SVĚTOVOST. Měřicí systémy pro vzduch a plyny Spolehlivá kvalita díky měření

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

Chemické procesy v ochraně životního prostředí


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

ECONCEPT STRATOS 25, 35

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

Účinky vlhkosti na sbírkové materiály

Tech. kancelář: ASIO, spol. s r.o. POB 56, Tuřanka Brno Slatina Tel.: Fax:

NOVINKA BEKOSPLIT 11 BEKOSPLIT HOSPODÁRNOU A EKOLOGICKOU ÚPRAVU EMULZÍ

Kondenzační sušičky MDX. Edice

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

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

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Uvedená fokální vzdálenost kolimační čočky je nejběžnější používaná v

Transkript:

Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 1

Obsah Úprava odpadních vod a kvalita vody Metody úpravy odpadních vod Filtrace přes membrány: jak to funguje? Filtrace přes membrány: jak zvolit správnou technologii? Reverzní osmóza Ultrafiltrace Keramické membrány Filtrace přes membrány a náklady na filtraci Předfiltrace & Filtrace částic Parametry omezující výkon & Údržba Jednoduché metody filtrace & Koncepce regenerace zdrojů Souhrn Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 2

Učební cíle Naučíte se základům technologie filtrace přes membrány a jak je možné je využívat při úpravách odpadní vody z prádelen. Budete schopni zvolit optimální metodu filtrace jak podle kvality vody, kterou upravujete, tak podle kvality vody, jakou si přejete získat po filtraci. Pochopíte důležitost kroků předúpravy, aby byla úspěšně využita filtrace přes membrány. Naučíte se proč a jak správně udržovat systémy filtrace přes membrány. Poučíte se, jak je možné dosáhnout značných úspor vody tím, že se zkombinuje jednoduchá filtrace a vhodné procesy praní. Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 3

Úprava odpadních vod Chcete zlepšit kvalitu výstupu vody z vaší prádelny nebo opakovaně používat vodu ve vaší prádelně? a ušetřit peníze? VÝSTUP VODA VSTUP ODPADNÍ VODA Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 4

Úprava odpadních vod - VSTUP Složení odpadních vod může významně lišit a tím je ovlivněna volba metody úpravy výstupní vody. COD BOD ph P celk. N celk. TSS mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l normální 1000 400 10 20 2-16 60 náročné 3500 1250 10 30 5-30 150 Zdroj: Vercaemst & Dijkmans, BBT-studie, 1999. Ionty těžkých kovů Uhlovodíky AOX Odletky Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 5

Úprava odpadních vod - VÝSTUP Jakmile si definujete cílovou kvalitu výstupní vody z vaší prádelny nebo kvalitu opakovaně používané vody, pak vezměte v úvahu následující parametry: - Nízký obsah COD - Nízký obsah solí - Nepřítomnost kovů - Nepřítomnost barviv - Nulovou biologickou aktivitu Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 6

Metody úprav odpadních vod Možná již znáte klasické metody úpravy odpadních vod, jako jsou - Koagulace & vločkování (& sedimentace, flotace) Cíl: Odstranit suspendované tuhé látky, koloidy, přírodní organické materiály. - Filtrace přes aktivní uhlí Cíl: Odstranit přírodní organické materiály, mikroskopické znečišťující látky. - Oxidace (ozon, ultrafialové záření, chlor, peroxid vodíku) Cíl: Degradace organických materiálů, desinfekce. - Biologické metody Cíl: Degradace organických materiálů, dusíku, železa. - Iontoměniče Cíl: Změkčování vody, odstraňování tvrdosti vody. - Destilace & vypařování Cíl: Odstraňování rozpouštědel, olejů. V tomto modulu se naučíte něco o filtraci přes membrány Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 7

Filtrace přes membrány: jak funguje? Jednoduchý náhled nato, jak membrány fungují při odstraňování znečišťujících látek: source: VITO Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 8

Filtrace přes membrány: jak je vybírat? Tento přehled ukazuje, jak si můžete vybrat separační proces podle velikosti znečišťujících látek v odpadní vodě. Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 9

Filtrace přes membrány: jak je vybírat? Kvalita prostupu filtrem silně závisí na použité metodě filtrace. Na snímcích uvedených níže můžete pozorovat (zleva doprava) vzorky přiváděné odpadní vody, prostup přes ultrafiltr a prostup přes filtr při reverzní osmóze. zdroj: Wehrle zdroj: VITO Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 10

Reverzní osmóza (RO) Nejmenší materiály (včetně solí) se mohou odstraňovat pomocí reverzní osmózy, která poskytuje filtrát nejvyšší kvality. Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 11

Spirálové membrány pro RO Prvek spirálové vinuté membrány je konstruován z jedné nebo více membránových plášťů navinutých kolem centrální perforované trubky. Filtrát prochází přes membránu do pláště a teče ve směru spirály dovnitř do centrální trubky. zdroj: GE Water Technologies source: GE Water Technologies Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 12

Spirálové membrány pro RO Prvek spirálově vinuté membrány je konstruován z jedné nebo více membránových plášťů navinutých kolem centrální perforované trubky. Filtrát prochází přes membránu do pláště a teče ve směru spirály dovnitř do centrální trubky zdroj: GE Water Technologies source: GE Water Technologies Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 13

Princip příčného toku Koncentrační polarizace je úkaz, kdy se nalézá v blízkosti povrchu membrány zvýšená koncentrace materiálů z odpadních vod. zdroj: VITO Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 14

Princip příčného toku Vysoká koncentrační polarizace má za následek i) Silně snížený průtok filtrátu ii) Difúzi solí přes membránu iii) Vysrážení solí nebo vznik usazenin FEED Permeate t - C wand Membrane C bulk - source: VITO Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 15

Princip příčného toku Příčný tok se vyžaduje proto, aby se minimalizovala koncentrační polarizace v důsledku turbulence. FEED Permeate t - C wand Membrane - C bulk zdroj: VITO Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 16

Reverzní osmóza Koncentrační polarizace ovlivňuje uspořádání instalace RO: Feed Module 1 1 2 3 Pressure tube Retentate Permeate source: VITO 1 50% recovery 2 3 75% recovery 85% recovery Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 17

Reverzní osmóza Příklad instalace RO: zdroj: See:Water Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 18

Reverzní osmóza Příklad instalace RO: zdroj: See:Water Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 19

Ultrafiltrace Špínu na pracovních oděvech, jako je olejová emulze a baktérie je možné odstranit pomocí ultrafiltrace. Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 20

Ultrafiltrace Aplikace: - Úprava odpadních vod z praní pracovních oděvů z továren - Předúprava před instalací RO Kvalita vstupující vody: - TSS < 50 mg/l - předfiltrace ± 200 µm Kvalita vody ve filtrátu: - SDI < 2 ( Index hustoty kalu) - Zákal < 0.1 NTU - Mikroorganismy snížení z log 4 (viry) až na log 6 (bakterie) Regenerace filtrátu: 85-95 % Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 21

Ultrafiltrace Příklad instalování ultrafiltrace zdroj: See:Water Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 22

Keramické membrány Keramické membrány jsou velmi robustní membrány (odolávají kyselinám, alkáliím, teplotě). Mikroskopický snímek a struktura keramické membrány UF: Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 23

Filtrace přes membrány Vyšší kvalita filtrátu má za následek vyšší náklady na filtraci. Mikrofiltrace & Ultrafiltrace: Průtok při procesu: 80-100 l/h.m² Tlak < 1.5 bar, spotřeba energie 0,1 kwh/m³ Provozní náklady : 0.15-0.20 EURO/m³ Nanofiltrace: Průtok při procesu: 20 l/h.m² Tlak < 10 bar, spotřeba energie 0.5 kwh/m³ Provozní náklady : 0.25-0.35 EURO/m³ Reverzní osmóza: Průtok při procesu: 15 l/h.m² Tlak < 10 bar, spotřeba energie ~ 0.5 kwh/m³ Provozní náklady < 0.4 EURO/m³ Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 24

Předfiltrace PŘEDFILTRACE JE VELMI DŮLEŽITÁ!!!!! Použití metod předfiltrace, jako je filtrace částic, je velmi důležitá, aby se zajistilo, že se membrány okamžitě neucpou. Předfiltrace umožňuje, aby filtrace přes membránu fungovala tak, jak je plánováno. Například filtrace částic může předcházet ultrafiltraci, která zase může předcházet reverzní osmóze nebo nanofilraci. Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 25

Filtrace částic Je k dispozici celářada zařízení pro filtraci částic: TLAKOVÁ FILTRACE - filtry s výměnnou vložkou - rukávové filtry - lapače nečistot - automatické filtry - pískové filtry - kalolis - rotující bubnové filtry VAKUOVÁ FILTRACE - rotační bubnové filtry s křemelinovou vrstvou - rotační filtry GRAVITAČNÍ FILTRACE - statické síto - rotující síto - vibrační síto ODSTŘEDIVÁ FILTRACE - odstředivka - odlučovač Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 26

Filtrace částic Síta (0.2-0.25 mm) - Statické síto nemá pohyblivé části má tendenci se ucpávat automatické čištění je drahé - Rotační síto téměř nedochází k ucpávání spolehlivé drahé - Vibrační síto údržba energie hlučnost vysoká účinnost 1) Vstup surové odpadní vody 2) Síto 3) Odstraňování materiálu ze síta 4) Odvod přefiltrované vody Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 27

Jiné parametry omezující výkon Parametry omezující výkon Degradace Nánosy Jiné odpovídající parametry Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 28

Jiné parametry omezující výkon Degradace Kyseliny Alkálie Aktivní kyslík Rozpouštědla Mikroorganismy Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 29

Jiné parametry omezující výkon Nánosy Zanášení: oxidy kovů, koloidy, biomateriály Usazeniny: CaSO 4, CaCO 3 Usazeniny: Mg(OH) 2 Usazeniny: SiO 2 Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 30

Nános zdroj: VITO Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 31

Nános Pravidelnéčištění speciálními detergenty prodlužuje životnost membrány: zdroj: VITO Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 32

Usazeniny & rozpustnost siliky Když se používá úprava odpadních vod založená na filtraci přes membrány, je aplikace vhodných detergentů klíčovým požadavkem Je třeba používat produkty s účinkem proti usazování 3500 3000 Solubility ( ppm) 2500 2000 1500 1000 500 0 0 5 10 15 ph Zdroj: AKZO PQ Solubility of silica at ambient temperature as a function of ph. ( SHEIKHOLESLAMI R (1999)) Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 33

Metody jednoduché filtrace Při aplikaci metod jednoduché filtrace se voda může používat opakovaně, což vede ke značnému snížení spotřeby vody. Je třeba uvážit použití systémů jednoduché filtrace před tím, než se zavedou účinnější, ale mnohem dražší membránové systémy. Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 34

Mikrofiltr Filtrační modul včetně potrubí + regulace dotykem monitoru -> Filtrate -> Feed <- Reflush Turbid Matter Lint-x Regain Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 35

Mikrofiltr Úspory vody v l/kg textilie, celá prádelna Regain Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 36

.spotřeba vody 2,5 l/kg* Fresh water through meter 2 l/kg recov 0,5 l/kg fresh 2 l/kg fresh PRESS Centre tank 2 l/kg Tank B A Backflush LINT-X A B 1000 ltr Back-up 1000 ltr Back-up *Proces Sanoxy Plus DRAIN Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 37

Koncepce regenerace zdrojů Zavedení plně integrovaného řešení povede ve vaší prádelně k maximálním úsporám vody a nákladů SANOXY Budoucnost praní Heat-X Regenerace energie Steam-X Regenerace páryp Lint-X Regenerace vody Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 38

Filtrace přes membrány - Souhrn Používání je silně závislé na ceně vody Membránová technologie je drahá, avšak ceny membrán klesají: - Cena/m²: MF/UF: $80 10$ NF/RO: 15 $ 10$ - Energie: Pressure NF: 7 3 bar RO: 12 6 bar Investiční náklady se stávají stále důležitějšími Je důležitá předúprava vstupní vody Je třeba používat detergenty, které jsou kompatibilní s filtrací přes membrány Modul 1 Používání vody Kapitola 5c Metody filtrace 39