Membránové procesy úpravy vody v jaderné energetice. Ing. Jaromír Marek Membrain s.r.o. NUSIM 2013

Podobné dokumenty
Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová

Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod Vladimír Kysela

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

KATALOG VÝROBKŮ DEMI ŘADA PŘÍSTROJŮ REVERZNÍ OSMÓZY PRO PŘÍPRAVU VELMI ČISTÉ VODY. ver /07/2009

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

Kde všude membrány pomáhají. Ing. Marek Bobák, Ph.D.

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Zkušenosti s membránovými procesy na Chemické úpravně uranové rudy

Integrace elektromembránových procesů do separačních technologií Jan Kinčl INTEGROVANÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY BRNO

Tlakové membránové procesy

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

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

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

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

INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ

Voda pro ŠKODA AUTO JIŘÍ MACH ŠKO-ENERGO. Česko-dánské dny vody 2019 Technologie ve vodním hospodářství jak lépe hospodařit s vodou

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Membránová filtrace Více než jen čistá voda

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Odsolování syrovátky elektrodialýzou

Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy

Membránové inovační centrum MemBrain

Membránové procesy a jejich využití

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Radiologické metody v hydrosféře 15

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Ing. Jiří Charvát, Ing. Pavel Kolář Z 13 NOVÉ SMĚRY A PERSPEKTIVY SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU NA LOŽISKU STRÁŽ

Problematika separace uranu z pitné vody

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná

REALIZACE. aquina.cz. www. váš dodavatel a servisní partner

VÝROBNÍ PROGRAM ČISTÉ ŘEŠENÍ. Filtrační technologie Ionexové technologie Membránové technologie Zakázkové technologie ÚV

Problematika zanášení membrán a scalingu při zpracování skládkových výluhů membránovými technologiemi

Úprava vody pro systémy ÚT stav strana ÚT 15.01

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

Využití reverzní osmózy pro regeneraci oplachových vod z moření

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

MEMBRÁNOVÉ PROCESY V POTRAVINÁŘSTVÍ A MLÉKÁRENSTVÍ

O SPOLEČNOSTI. POLYTHERM Praha spol. s r. o. zajišťuje : projekci výrobu montáž uvádění do provozu komplexní dodávky Servis

Praktické zkušenosti s odsolováním syrovátky

ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU

Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

KATALOG VÝROBKŮ ŘADA PŘÍSTROJŮ PRO VÝROBU VELMI ČISTÉ A ULTRAČISTÉ VODY REVERSNÍ OSMÓZOU Z PITNÉ VODY. ver /09/2012

5 Membránové technologie

Použití membránové separace pro čištění skládkových výluhů, jiných odpadních vod a kontaminovaných podzemních vod

Použití elektrodialýzy s heterogenní bipolární membránou na recyklaci H 2 SO 4 a NaOH z průmyslové odpadní vody

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Bezpečnostní program

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Úprava vody pro chladicí systémy stav strana CH 15.01

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

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

integrované povolení

Úprava vody pro dálkové vytápění a tepelné elektrárny. Chraňte svoje investice do aktiv: Předcházejte korozi použitím správné úpravy vody.

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

Zero Liquid Discharge nejen v povrchových úpravách

Seminář. Membránové procesy v potravinářství 2016

Výměna iontů. (ionexy) Výměna iontů. Výhody. Ionexy. Nevýhody. Kolonové uspořádání

ŘADA PŘÍSTROJŮ PRO VÝROBU VELMI ČISTÉ A ULTRA ČISTÉ VODY REVERZNÍ OSMÓZOU Z PITNÉ VODY. ver. 008/

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

Jaderná elektrárna Dukovany

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Proč je nejvíce prostoru pro optimalizaci v řízení průtoku chladicí vody

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Úprava podzemních vod

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Zkušenosti s pouţíváním on-line chemických měření

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

MOŽNOSTI POUŽITI MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHOVÝCH VOD

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

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

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

REVERZNÍ OSMÓZA PRO ZAKONCENTROVÁNÍ ESTROGENŮ PŘED JEJICH ANALYTICKÝM STANOVENÍM - MATEMATICKÝ POPIS PROCESU

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

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

Rev. A, 2011 PUB#: DI310210

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ing. Růžena Šináglová Buchlovice

SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ PŘÍRODNÍHO URANU: SPEKTROFOTOMETRICKÉ METODY DLE ČSN S METODOU ICP-MS DLE ČSN EN ISO V REÁLNÝCH VZORCÍCH VOD

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

Hydraulické filtry. sítové. lamelové/diskové. Filtry čištěné hydraulicky na základě tlakového spádu

Hydraulické filtry. sítové. lamelové/diskové. Filtry čištěné hydraulicky na základě tlakového spádu

Sanace následků hydrochemické těžby uranu v severočeské křídě

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

Transkript:

Membránové procesy úpravy vody v jaderné energetice Ing. Jaromír Marek Membrain s.r.o. NUSIM 2013

Představení společnosti Dceřinná společnost firmy MEGA a.s. Vlastník obou společností: Ing.Luboš Novák CSc. Historie: 1975; od 1985 výroba membrán RALEX

Kde nás najdete? Stráž pod Ralskem Hradec Králové Praha Bystřice n. Pernštejnem Hodonín Trnava DIVIZE MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ

Výroba membrán, ionexová laboratoř DIVIZE MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ

Obsah prezentace Alternativy úpravy vody Provedené pilotní testy Přídavná voda pro kotle Recyklace vody v chladících okruzích Zpracování odpadní vody Technické vyhodnocení Ekonomické vyhodnocení Závěr

Alternativy odsolování Srážení, odparka (MSF, MEE, TVC, MVC) Membránové procesy Tlakové (UF, MF, NF, RO) Ionexy Souproudá regenerace Protiproudá regenerace Elektromembránové (ED, EDI)

Membránové technologie Tlakové membránové procesy: Elektromembránové procesy: MF ED UF EDI RO

Potenciální aplikace memb. procesů v JE Úprava přídavné vody pro sekundární okruh Recyklace odpadních vod (včetně chladících např. Dukovany) Zahuštění a regenerace roztoků kyseliny borité, tzn. primární okruh Perspektivním se jeví i použití pro úpravu odpadních vod PO namísto odparky Úprava odluhu parogenerátorů Aplikace v PO mohou přinést i výrazné úspory v produkci RaO

I. Úprava přídavné vody pro kotle

Současná technologie přídavné vody (ČR) Surová voda (řeka, nádrž, studně) Hrubá filtrace (česle, síta, hrubý písek) Čiření (následované jemným písk. filtrem) Ionexová demineralizace Napájení kotlů.

Nová technologie přídavné vody Surová voda (řeka, nádrž, studně) Hrubá filtrace (česle, síta, hrubý písek) Čiření (následované jemným písk. filtrem) Membránové procesy Napájení kotlů.

RO + EDI

Výhody membránových procesů Odstranění spotřeby regeneračních chemikálií Úspora na práci a údržbě Menší zastavěná plocha Kontinuální provoz Snížení množství odluhu, případně uplné odstranění Snížením koncentrace aniontů a org.látek zamezení přestřikům Snížení celkových nákladů na úpravu vody Ekologická technologie V ČR se tato integrovaná technologie začíná pozvolna prosazovat: RO + EDI: Teplárna Michle RO: Teplárna Chomutov (od roku 2005) Elektrárna Prunéřov Teplárna ŽĎAS Lovochemie (od roku 1995) Diamo

Reverzní osmóza (RO) p > π p 1, π 1 p 2, π 2

Elektrodeionizace

Kvalita produktu Dodržení limitů ověřeno v pilotních testech ČSN 07 7401 ČSN 07 7403 ČSN EN 12952 12 VGB guidelines R 450 Le (EU) EPRI guidelines (USA)

1.pilotní test Pilotní test pro ověření modelu UF+RO+EDI a návratnosti Voda pro napájení VT kotle (105 t/hod; 9,4 MPa), turbína 12 MW RO UF EDI

Pilotní zařízení

Technické vyhodnocení Pilotní test probíhal 4 měsíce (130 dní) Pilotní zařízení s nominální kapacitou 2 m 3 /hod; Konduktivita produktu < 0,2 µs/cm Koncentrace SiO 2 < 10 µg/kg; UF nenahradíčiření, pouze vylepší zákal čiřené vody před RO Ověřena provozuschopnost pro různé typy vod (surová, teplárenský kondenzát, čiřená) tzn. pro vodu s konduktivitou 140 µs/cm a teploty do 32,5 C

Ekonomické vyhodnocení Provoz demilinek Období Surová Voda HCl NaOH Spotřeba chemikálií Spotřeba chemikálií 01-06/2011 41 m 3 /hod 366 g/m 3 SV 293 g/m 3 SV 660 g/m 3 SV 418 g/m 3 SV cena 31% HCl + 50% NaOH cena 31% HCl + 50% NaOH 2,26 Kč/m 3 SV 1,32 Kč/m 3 DEMI

Provozní náklady na 1 m 3 SV Kč/m 3 Ionexy Membrány UF RO EDI Energie čerpadla 0,33 0,29 0,88 0,25 napětí 0,00 0,00 0,00 0,37 Chemikálie HCl, NaOH,NaCl 2,26 0,00 0,00 0,03 Antiskalant 0,00 0,00 0,00 0,00 NaClO 0,00 0,05 0,00 0,00 Výměna pojistných filtrů Svíčkové(5 µm) 0,00 0,00 0,006 0,00 Náklady na vodu 3,63 3,63 3,63 3,63 Mezisoučet 6,22 3,97 4,51 4,28 5,16 Výměna membrán 0,00 0,03 0,11 0,92 Výměna pryskyřice 0,88 0,00 0,00 0,00 Práce, údržba, CIP 0,42 0,23 Celkové provozní náklady 7,52 4,00 4,86 5,20 Celkové provozní náklady RO + EDI 6,42 Celkovéprovoznínáklady UF + RO + EDI 6,79 Odpisy 2,66 1,27 1,90 0,90 Náklady na produkci vody 10,18 5,27 6,76 6,10 Náklady na produkci vody RO + EDI 9,22 Náklady na produkci vody UF + RO + EDI 13,33

Provozní náklady (RO+EDI) x IX

Provozní náklady MSP x IX

Úspora provoz. nákladů (MSP x IX)

Návratnost MSP x IX

2.pilotní test 1.kapmaň Test provozuschopnosti (100 dní) RO a EDI o kapacitě 2 m 3 /hod Produkt použit jako přídavná voda pro ST kotle K-1 (85 t/h; 3,73 MPa) a K-3 (75 t/h; 3,7 MPa) 2.kampaň Vliv na systém (100 dní) RO + EDI o kapacitě 8 m 3 /h RO EDI

2.pilotní test Závěry z 1.kampaně Ověřena provozuschopnost dané technologie a dlouhodobé udržení limitů dle uvedených norem Model (čiření + RO) prověřen již od roku 2005 vodivost produktu < 0,2 µs/cm koncentrace SiO 2 < 10 µg/kg; koncentrace CO 2 < 60 µg/kg Spotřeba energie:0,64 kw/m 3 Závěry z 2.kampaně Zařízení o nominální kapacitě 8 m 3 /hod splňovalo skutečnou spotřebu vody, takže mohl být ověřen vliv ultračisté vody na systém Potvrdila se možnost zcela uzavřít odluh (pouze se odkalovalo)

Úspory na odluhu

Úspory na odluhu Úspory na odluhu vypočítány zpětně pro rok 2010 Ztráty teplem: 99.037 Kč Ztráty na vodě: 163.577 Kč Tedy celkově 262.614 Kč Expandér => lze uvažovat pouze ztrátu teplem Celkové reálné úspory tedy 99.037 Kč/rok

3.Pilotní test, JETE Problémy v sekundárním okruhu JE: vysoký obsah TOC v doplňované vodě (> 200 µg/l) ucpání impulsních pojistných ventilů PG zkreslování měření katexované vodivosti okyselování prvních kondenzátů organickými kyselinami zhoršování jakosti DEMI vody v trase jejího přívodu na strojovnu

Pilotní test membránových procesů, JETE Návrh řešení ze strany MemBrain s.r.o.: A. ultrafiltrace (dle evropských norem je možné ultrafiltrací garantovat sterilitu vody odstranění bakterií a virů) B. reverzní osmóza (dle výrobce osmotických modulů garantováno odstranění organických látek s Mr > 150) C. spojení ultrafiltrace a reverzní osmózy D. (ozonizace) Funkčnost řešení prokázána studií Ing.Hübnera (pomocí reverzní osmózy dosaženo koncentrace TOC << 100 µg/l což je hodnota doporučená EPRI a evropskou energetickou normou VGB-R-450-Le) Hodnoty 100 µg/l není možné současnými metodami (ionexy) docílit

Pilotní test v JETE Ultrafiltrace: modul z dutých vláken ( cca 14 nm) kapacita 4 m 3 /hod záchyt molekul s Mr > 150 000 Reverzní osmóza: kapacita 3 m 3 /hod moduly s větší odolností proti foulingu organickými látkami a s nejvyššími rejekcemi Pilotní test probíhal 4.10. 6.12.2013

Řešení problému recirkulace Demi nádrž MIX_vstup DL_výstup UF_výstup UF MIX bed RO Ionex. MIX_výstup linky RO_výstup na HVB

Výsledky studie Ing. Hübnera

Skutečné uspořádání pilotního testu

Pilotnítest RO + UF, JETE

Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě

Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě

Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě

Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě

Snižování TOC (UF+RO) na čiřené vodě

Závěry z pilotáže JETE UF není vhodná, rejekce org.l. se pohybovala okolo 12% (na čiřené vodě kolem 1%) RO splnila očekávání: rejekce organických látek se pohybovala okolo 99,75% Výstupní koncentrace TOC v RO permeátu byla pod mezí stanovení (tzn. pod 50 µg/l, naměřené hodnoty se pohybovaly pod 20 µg/l) Na tento test navazuje další, kterým chceme JETE přesvědčit o vhodnosti membránových procesů ke kompletní přípravě přídavné vody pro sekundární okruh Začátek testu 22.4.2013, (tj. UF + RO + EDI)

II. Úprava chladící vody

Současná technologie chladící vody Hrubá filtrace Dekarbonizace, změkčení Sekvestrace, biocidy

Recyklace odluhů chlad. vod Chladící okruhy řádově 10 000 m 3 /hod 1/3 odluh + 2/3 odpar

Recyklace odluhů chlad. vod

Recyklace odluhů chlad. vod Zpracování odluhů elektrodialýzou Postačí minimální předúprava Povrchová voda o vodivosti stovek µs/cm až ms/cm Postačí produkt s konduktivitou sníženou na polovinu až třetinu Téměř se nemění LSI (RIS)

Projekt A.R.P.C. Recyklace odpadnívody pro napájeníchladícího okruhu Zákazník: GEMWATER/ ARAK PETROCHEMICAL CORPORATION Lokalita: Arak, Írán Vstupní parametry: předupravená odpadní voda; 1,8 ms/cm Kvalita produktu: 85% stupeň odsolení -> cca. 200-250 mikros/cm Kapacita produkce: 210 m 3 /hod. Režim technologie: Jednoprůchodová technologie, 85% výtěžnost

A.R.P.C. Napájení chladícího okruhu Tailing pond K I

A.R.P.C. Napájení chladícího okruhu Tailing pond K I

III. Úprava odpadních vod

Zpracování odpadních vod Odluhy, odkaly, radioaktivní odpadní vody, průsakové vody, eluát z regenerace ionexů Bezodpadové hospodářství (ZDD Zero discharge desalination) Elektrárna Prunéřov Optimální technologie: RO, ED Reference firmy MEGA: Projekt ZSNP Projekt GEAM Projekt RMU

Projekt GEAM Zákazník: Projekt: Lokalita: DIAMO s.p., zavod GEAM; realizace firma MEGA Odsolování kalištních vod po těžbě uranu Dolní Rožínka, Česká republika Uvedení do provozu: 1986, rozšíření 1995, rozšíření 2007 Vstupní parametry: Kvalita produktu: Alkalické kalištní vody cca. 35 g/l TDS, obsahující kromě běžných iontů Molybden, org. látky a Uran 73 m 3 /hod Diluát je po ph kontrole vypouštěn do řeky, koncentrát je po evaporaci komerčně využit jako Na 2 SO 4

Projekt GEAM Odkaliště K I Odkaliště K II

Projekt ZSNP Projekt: Lokalita: Uvedení do provozu: Vstupní parametry: Předúprava: Kapacita, složení: Kvalita produktu: Odsolování odpadních vod po zprac. hliníku Žiar nad Hronom, Slovensko 2003; realizace firma MEGA Vysoce alkalické vody (ph~13-14) z kaliště červeného bahna (téměř 10 g/l NaOH, dále Al (1 g/l) a těžkékovy Cr, As, Mo, Va org. částice) Neutralizace H 2 SO 4 a čiření(feso 4 ) přídavná acidifikace advojífiltrace před samotnou elektrodialýzou Vstup: 14,4 m 3 /hod.na37 g/l TDS Diluát: 11,8 m 3 /hod.na6 g/l TDS Koncentrát: 2,6 m 3 /hod.na180 g/l TDS Diluát je po ph kontrole vypouštěn do řeky, koncentrát je po evaporaci komerčněvyužit jako čistý Na 2 SO 4

Projekt ZSNP

Projekt RMU Projekt: Zprac. odpadních vod z výroby dusíkatých hnojiv Lokalita: Rossosh, Ruská federace; realizace firma MEGA Uvedení do provozu: 2011 Kapacita: Produkt 60 m 3 /hod Odpad 1 m 3 /hod Kvalita produktu: voda pro napájení ST kotlů Technologie: Kombinace elektrodialýzy a elektrodeionizace

Projekt RMU Recykl koncentrátu z EDI: 5,75 м3/h, 2,15 g/l EDI Produkt 1: diluát z EDI 0.01 g/l, 58,99 м3/h Diluát z EDR-III 64,73 м3/h, 0,2 g/l nástřik 60 м3/h, ~1.7 g/l Vyrovnávací nádrže Homogenizovaný nástřik 76,16 м3/h, 2,05 g/l předúprava EDR-III Koncentrát z EDR-III 11,42 м3/h, 12,52 g/l ED-II Produkt 2: koncentrát z ED-II : > 100 g/l, 0,97 м3/h Recykl diluátu z ED-II 10,41 м3/h, 4,0 g/l

Odsolování: Projekt RMU

IV. Zahuštění roztoků bóru

Zpracování roztoků bóru memb.procesy Důvod: odlehčení odparkám Možné procesy (ED, RO, NF, jejich kombinace) Shrnutí (alkalizace, zpracování roztoku ve formě draselné soli)

Shrnutí

Potvrzení výhod membrán. procesů Odstranění spotřeby regeneračních chemikálií (ekolog. + ekonom.) Úspora na chemikáliích, práci a údržbě (kontinuální provoz) S rostoucí solností se téměř nezvyšují provozní náklady Sekundární úspory (omezení odluhu) Snížení celkových nákladů na úpravu vody Konstantní kvalita produktu (nedochází k výkyvům kvality jako při dosažení užitkové kapacity a najíždění ionexových linek) Kvantitativní odstranění koloidů a org. látek (TOC << 100 µg/l) Snížením konc. Cl - a org.l. zamezení pěnění a přestřikům do páry EDI: odstranění SiO 2 pod 10 µg/l a CO 2 pod 60 µg/l

Naše nabídka Audit stávající technologie úpravy vody (včetně analýzy ionexů, optimalizace čiření apod.) Návrh alternativních technologií s využitím membránových procesů Možnost zapůjčení pilotních zařízení na bázi membrán Posouzení ekonomického a ekologického aspektu hybridních technologií (=kombinace ionexů a membrán) Realizace návrhu výroba na klíč Nájezd technologie, zaškolení Pravidelný garanční a postgaranční servis

Děkuji za pozornost

Analýza ionexů, Pilotní jednotky Ionex/název Podmínky Typ TVC WC SSC DWC Botnavost Forma Linka vzorku testu Ionexu ekv/l ekv/l ekv/l ekv/kg ml/g ionexu Ionex XY 2 regulérní G 1,03 0,15 0,88 3,3 3,08 Cl - Parametry Ionex XY G 1,2 - - - - Cl - nového ionexu