INTEGROVANÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

Podobné dokumenty
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Odsolování syrovátky elektrodialýzou

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY

Tlakové membránové procesy

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

MEMBRÁNOVÉ PROCESY V POTRAVINÁŘSTVÍ A MLÉKÁRENSTVÍ

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

Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod Vladimír Kysela

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová

INTEGROVANÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY

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

Úprava odpadních vod Různé metody filtrace odpadní vody z prádelen

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

Technologie pro úpravu bazénové vody

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

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

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Úprava podzemních vod

ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR

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

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

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

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Problematika separace uranu z pitné vody

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

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

Membránové procesy a jejich využití

Základy pedologie a ochrana půdy

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

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

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

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

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zkoušení hnojiv 2. vydání Brno 2015

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

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

VÚHŽ a.s. Laboratoře a zkušebny č.p. 240, Dobrá

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Úvod do membránových procesů Membránové procesy v mlékárenství

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

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

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

ČÁST DEVÁTÁ UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Využití reverzní osmózy pro regeneraci oplachových vod z moření

Separační procesy Separační procesy. Dělení heterogenních směsí

Klasifikace znečišťujících látek

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:

Identifikace zkušebního postupu/metody

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

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina

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

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Praktické zkušenosti s odsolováním syrovátky

Solné rekordy. Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují.

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

J. Kubíček FSI Brno 2018

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Denitrifikace vod s vysokým obsahem solí pomocí biotechnologie Lentikats

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Transkript:

Vývojové hybridní membránové procesy Jan Kinčl INTEGROVANÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY Brno 4.3.2014

Principy Integrované MP = spojení procesů za sebou Hybridní MP = spojení procesů do jedné jednotkové operace Mnoho současně probíhajících dějů složitější teoretický popis složitější návrh složitější řízení Nižší náklady na investice intenzifikace současného zařízení nižší zastavěná plocha Provozně většinou neutrální jednotkové operace potřebují pořád totéž

MF a IEX nebo adsorpce Mikrofiltrace odstraňuje původní částice nerozpuštěné částice mikroorganismy MF/UF separuje přidané částice iontovýměnné pryskyřice zeolity aktivní uhlí fotokatalyzátor odpadní vyčištěná

MF a IEX nebo adsorpce Iontová výměna práškové kation a anionvýměnné pryskyřice zeolity a jíly MF/UF odstraňuje kationty: tvrdost, těžké kovy odstraňuje anionty: dusičnany, bór, DOC chrání membránu Provozní problémy Regenerace? Jak?s odpadní vyčištěná

MF a IEX nebo adsorpce Adsorpce práškové aktivní uhlí odstraňuje organické látky MF/UF pesticidy, fenoly, barviva, CHSK chrání membránu velmi porézní, nezvyšuje tlakovou ztrátu Provozní problémy Nevidím odpadní vyčištěná

MF a IEX nebo adsorpce Fotokatalýza titanová běloba a UV záření odstraňuje těžko rozložitelné organické látky MF/UF hormony, huminové látky chrání membránu Provozní problémy Vysoká spotřeba energie a nízká účinnost. odpadní vyčištěná Radikálové oxidativní prostředí: degradace membrán?

MF a IEX nebo adsorpce Vsádka iontoměniče nebo adsorbentu Mírně míchaná nádoba Dutá vlákna, sání v deadend módu Přívod nástřiku = odvod permeátu Záchyt látek na částicích v míchaném objemu, ve filtračním koláči a na membráně Skupina ÚECHI FCHT Univerzity Pardubice a několik dalších po světě

MF a IEX nebo adsorpce Složitosti popisu nerovnoměrný tok ve všech částech modulu (zanesení modulu, tlaková ztráta ve vlákně) nerovnoměrná doba zdržení (zkratové toky ve filtračním koláči) Složitosti provozu Používat opakovaně? = Náklady na regeneraci nebo na vlákna a náplň? Regenerovat náplň? = Odpadní náplň nebo chemikálie? Jak? = Dostat z vláken, dostat z nádrže.

MBR = MF a bioreakce Běžně používaný proces Dutá vlákna, sání Ponořeno na konec provzdušňované nádrže sekundárního čištění, nahrazuje terciální dočištění Dutá vlákna, sání v deadend módu Záchyt látek na částicích v míchaném objemu, ve filtračním koláči a na membráně

IEMB: DD a bioreakce Donanova difuzní dialýza a bioreakce Anion nebo kationvýměnné membrány Odstranění iontů z odpadních vod Anionty: dusičnany, fluoridy, fosforečnany, sírany, chloristany Kationty: amonné ionty, těžké kovy Velizarov, Reis, Crespo a další z Univerzity v Lisabonu

IEMB: DD a bioreakce Na K Ca 2 Mg 2 H 2 O CO 2 N 2 denitrifikace CO 2, N 2 C 2 H 5 OH NO 3 Cl C 2 H 5 OH Cl, AM vyčištěná Na K Ca 2 Mg 2 NO 3 Cl odpadní Vstupy: odpadní s dusičnany a živný roztok Difuse dusičnanů podpořená opačnou difuzí chloridů (Donova dialýza) Nitrifikace dusičnanů na dusík Zdrojem uhlíku je etanol Kationty zůstávají Výstupy: odpadní s chloridy a s CO 2 a N 2

IEMB: DD a bioreakce Deklarované výhody Oddělení bakterií od zpracovávaného roztoku přímo v reaktoru Vyšší odstranění dusičnanů než Donanovou dialýzou Iontovýměnná membrána je selektivnější k dusičnanům než dalším iontům (uhličitany, sírany), jejich hromadění je omezeno Nevýhody Spotřeba etanolu, výroba CO 2 Spotřeba soli, zanášení chloridů do produktu, hromadění sodíku

IEMB: DD a bioreakce Nejistoty a provozní složitosti Jen na ionty, muselo by být za normálním biologickým čištěním MBR? Uhlíku se zbavím předem a pak dávám nový? Jak dostávat mikroorganismy z membránového reaktoru? Vadí tam? Příležitosti Výroba bioaktivních látek?

IEMB: DD a bioreakce Další možnosti Zdroj uhlíku: etanol, metanol, octan Membrány iontovýměnné MF (0.01μm, 0.02 μm), UF (500kDa) nutno dobře hlídat tlaky Hnací síla difuzní dialýza Donanova dialýza Reakce biodegradace (dusičnany) srážení (arsen)

UF s ED Dvě hnací síly: tlak a elektrické pole Separace jednotlivých bílkovin na základě náboje a velikosti Omezení foulingu UF membrán Ve fázi laboratorních testů, probíhá scaleup Projekt Whey2Food, www.whey2food.eu na syrovátkové bílkoviny Univerzita Laval Quebec, bílkovinné hydrolyzáty krabích schránek

UF s ED Zapojení pro izolaci malých kladně nabitých bílkovin Malé kladné prochází, malé záporné drženy elektrickým polem, velké kladné drženy UF membránou, velké záporné drženy UF membránou i elektrickým polem Možné variace na dělení různých frakcí porozita UF membrány (malé/velké) syrovátkové bílkoviny anoda CM UF izolovaná frakce AM katoda Cl složení svazku a polarita ovlivnění ph isoelektrický bod bílkovin syrovátkové bílkoviny

UF s ED Provozní složitosti a nejasnosti utěsnění tenké UF membrány? difuse dokáže přetlačit konvekci? při jakých podmínkách a energetických nárocích? Vysoká konkurence: mnoho procesů na izolaci bílkovin (UF, vysolování, chromatografie,...), jakoukoliv bílkovinu lze dnes koupit izolovanou

Chemická reakce s pervaporací esterifikace C 2 H 5 COOHC 3 H 7 OH > C 3 H 7 OCOC 2 H 5 H 2 O heterogenní katalyzátor do reakční směsi ponořen pervaporační modul esterifilakce na heterogenním katalyzátoru npropyl propionát PV vakuum reakční odvod vzniklé reakční vody hnací síla: vakuum, teplota kys. propionová 1propanol

Oxidace s ultrafiltrací oxidace As 3 na As 5 ozónem retentát As 5 heterogenní katalyzátor z nanočástic oxidu železa UF nanesený na keramické UF membráně vyšší rejekce membrány pro oxidovaný arsen oxidace na heterogenním katalyzátoru nanočástice oxidů železa permeát další možnosti: oxidace NOM spodní As 3 ozon O 3

MBR s elektrokoagulací standardní ponorný MBR s MF membránou elektrokoagulace na zvětšení velikosti zachycovaných částic výhody: zvýšení rejekce N, P, CHSK, Se nevýhody: složitější, spotřeba proudu Univerzita Saarbruken, Universita Teherán, Anna University MBR nástřik produkt nádrž aerace Al anoda SS katoda

Flotace s MF MF modul ponořený do flotační nádrže Výhody bublinky čistí membránu, vyšší tok než bez flotace modul nepotřebuje nádrž, nižší náklady Vyzkoušeno pro keramickou membránu Zn 2, sorpce na zeolit, hydrofobizace zeolitu HDTMABr Zn 2, sorpce na hydrotalcit, hydrofobizace oleátem sodným Fe 3, PO 3 4, hydrofobizace sraženiny oleátem sodným Univerzita v Soluni MF flotační pěna permeát nástřik vzduch

Kapalné membrány a ED Elektrické pole na kapalné membrány vyčištěná, kyseliny, Mn 2 Výhody: zvýšení intenzity transportu difusí k membráně a od membrány Vyzkoušeno pro Mn2 Univerzita v Salaspils (LV) anoda MFLM Mn 2 Mn 2 katoda odpadní, kyseliny

RO a ED RO dutá vlákna tvoří rozdělovač ED permeát koncentrát Sole z RO koncentrátu odváděny ED Spekulativní: zatím nic netestováno Lze čekat zásadní problémy Univerzita v Coloradu anoda sole MFLM sole katoda nástřik nástřik

Souhrn Membránové separace jako hudební styly fúze čehokoliv s čímkoliv do nové jednotkové operace ve fázi výzkumu omezeno jen představivostí, univerzity si hrají Kombinace membránových procesů s adsorpcí, katalýzou, bioreakcí, elektrokoagulací, flotací či s jinými membránovými procesy Téměř vše ve fázi výzkumu a vývoje, průmyslové využití zatím nízké (MBR, EDI) Mnoho kombinací nikdy nenajde aplikaci, mnoho ji jinde než bylo zamýšleno Mnoho praktických problémů a nejasností: jak vyrobit, jak používat, kolik to bude stát? I tak to stojí za to, něco uplatnění už našlo a něco ještě najde.

Integrace EMP do separačních technologií Nabídka pro studenty Studentům nabízíme spolupráce při bakalářských, diplomových a disertačních pracích Praktické práce (návrh experimentu, měření, vyhodnocení) v oblasti elektromembránových procesů Modelování elektromembránových procesů (modely toku, transportu solí přes membrány, foulingové vrstvy, odporů, zkratových proudů) Rešeršní bakalářské práce Nové MIC = hodně místa, přístrojů a práce

Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Tel,fax: 420 487 888 653, 102 Web: http://www.membrain.cz Email: info@membrain.cz Děkuji za pozornost ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2007