Podklady pro návrh septiku ČOV V HORÁCH VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY VKOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY Michal Kriška

Podobné dokumenty
VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY V KOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V

Horní Rápotice. Název části obce

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

Pískový filtr řady ZIF

První rozhodování. Jímka na vyvážení - žumpa. Žumpy. ČSN : Žumpy

Plastové septiky SEV

2 Charakteristika území Obecné informace Územní plán Hodnocení kanalizace: Výhled... 7

ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o

Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16

Kód obce UIR: Základní sídelní jednotka Velká Jesenice (286 m n. m.) leží na katastrálním území Velká Jesenice (778419).

ČOV Technická zpráva Stavební část

Vstupní šneková čerpací stanice

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Kořenové čistírny odpadních vod

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD MEDMES 3,5,10,20,30 (ekvivalentních obyvatel)

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

ACO Clara. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA

A. OBEC Lukavec B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Kořenová ČOV 500 EO. Ing. Jiří Klicpera CSc. za spolupráce s obcí Višňová

Technické a dodací podmínky Plastových biologických septiků BSP 4 20 ( NC 3,0 10,4 )

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

ACO Marine produktový katalog ACO Clara čistírny odpadních vod Velikost EO

Kořenové čistírny odpadních vod METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO POVOLOVÁNÍ, NÁVRH, REALIZACI A PROVOZ

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Kapacity ČOV provozovaných společností: V majetku společnosti: Přerov ČOV Přerov EO. Hranice ČOV Hranice EO

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Mechanické čištění odpadních vod

Klasifikace znečišťujících látek

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Čištění odpadních vod

Jak se čistí odpadní voda

Množství odpadních vod Výchozí údaje Počet napojených EO Specifická potřeba vody na 1EO Denní množství ostatních vod

TEROVA 20, 25, 30, 40, 50

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO OBCE. 17. února 2011

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Dekonta, a. s., Dřetovice 109, Stehelčeves, 2)

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Název části obce. Počet bydlících obyvatel Albrechtice trvale bydlící. Bydlící obyvatelé Blažejovice trvale bydlící

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Radošov. Mapa A: Území obce

Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells. Funkční popis

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5


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

A. OBEC Těmice B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

integrované povolení


Název části obce. Město Hrotovice leží jihovýchodně od města Třebíč ve vzdálenosti cca 16 km. Bydlící obyvatelé. přechodně bydlící celkem

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A TECHNICKO, DODACÍ PODMÍNKY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD TEROVA 5,10,15

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI. Počátky Mapa A: Území obce Přehledová mapka

Název části obce. Bydlící obyvatelé Malý Budíkov trvale bydlící. Pusté Lhotsko trvale bydlící. přechodně bydlící celkem

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

LAPÁKY TUKU. Typy a provedení lapáku tuku:

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Věra Jelínková. Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

ČOV Modřice - Technický popis

Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ. Ing. Stanislav Ház

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

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

WKG trouby Tepelně izolované litinové trouby. Kapitola 7

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

Čistírna odpadních vod

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

PROJEKT PJV4 nebo PZ2

Protokol pomocných výpočtů

Legislativa a normy týkající se ČOV v České republice

VSAKOVÁNÍ. Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou. příslušenství. Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV Charakteristika podniku odpadového hospodářství

A. OBEC Batelov B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Lísek B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel ČSN

TECHNICKÝ LIST VÍCEVRSTVÉ TRUBKY AL/PERT COMAP - MULTISKIN 2 POPIS POUŽITÍ TRUBEK AL/PERT TRUBEK COMAP MULTISKIN 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

AS-VARIOcomp K 5 - technologie ROTO

Luka nad Jihlavou. Název části obce

Horní Cerekev. Název části obce


GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Transkript:

VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY VKOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY Michal Kriška Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Seminář ČOV v horách, 30.5.2013 Historie současnost budoucnost? První septiky r. 1860 jílové těsnění.. Betonové uzavřené nádrže betonáže většinou v místě umístění septiku Plastové nádrže, v ČR minimálně několik stovek výrobců Prostřednictvím matematických modelů vzniknou optimálně řešené konstrukce (PE, PP) Podklady pro návrh septiku ČSN EN 12566-1 (756404) -únor 2001 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky ČSN EN 12566-4 (756404) - červen 2008 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě 1

Mechanické předčištění možnosti? Nejmenší producenti (do 50EO) tříkomorový septik Větší producenti (nad 50EO) lapák písku, usazovací nádrž Příklad: Kořenová čistírna odpadních vod Obec 200 EO, potřeba mechanického předčištění čištěné odpadní vody Usazovací nádrž (štěrbinová usazovací nádrž) Plastový (+betonáž) Přítok: Česle, lapák písku Vícekomorový septik Betonový (+izolace) Zemní usazovací nádrž Soustava potrubí o velkém průměru Příklad: Kořenová čistírna odpadních vod Délka: 11m Šířka: 4m Hloubka: 6m 2

Filozofická otázka? Je možné řešit mechanické čištění pro větší producenty (200EO) prostřednictvím septiků? Rakousko: ANO, ale doba zdržení min. 10 dní V = a. n. q. t [m 3 ] 200 EO odpovídá objem V = (150 300) m 3 Investice: materiál 1,0 mil. Kč, resp. 3 5 tis. Kč / EO Pokračování příkladu: tříkomorový septik pro 200 EO Zpracování vizualizací a matematického modelu v COMSOL Multiphysics 3

Definování akumulovaného kalu Objemová hmotnost: 1010 kg / m 3 Ne-newtonovská kapalina Dynamická viskozita: Parametr m = 0,02, n = 0,6 Tři úlohy matematického modelu Hledané závislosti Vliv objemové hmotnosti akumulovaného kalu? Vliv výšky přítokového potrubí? Vliv polohy rozrážecí stěny? 4

Úloha č.1 Vliv objemové hmotnosti kalu? Sekvence rozložení rychlostí proudění, t = 5 minut Sekvence rozložení rychlostí proudění, t = 10 minut 5

Sekvence rozložení rychlostí proudění, t = 20 minut Sekvence rozložení rychlostí proudění, t = 40 minut Vliv objemové hmotnosti na odtokové koncentrace nerozpuštěných látek (NL, mg/l) Multi-Vari Chart for Koncentrace NL (max) (mg/l) by Hk (m) - Rho (kg/m3) Koncentrace NL (max) (mg/l) 3000 2500 1500 500 Hk (m) 0.2 0.6 1.5 0 1005 1010 Rho (kg/m3) 1020 6

Vykreslení vlivů jednotlivých veličin (výška kalu Hk, objemová hmotnost kalu Rho) Main Effects Plot for Koncentrace NL (max) (mg/l) Data Means 1600 Hk (m) Rho (kg/m3) 1400 1200 Mean 800 600 400 200 0.2 0.6 1.5 1005 1010 1020 Vliv objemové hmotnosti na odtokové koncentrace nerozpuštěných látek (NL, mg/l) Contour Plot of Koncentrace NL (max) (mg/l) vs Hk (m); Rho (kg/m3) Hk (m) 1.4 1.2 0.8 0.6 Koncentrace NL (max) (mg/l) < 40.4 40.4 333.3 333.3 626.2 626.2 919.1 919.1 1212.0 1212.0 1504.9 1504.9 1797.8 1797.8 2090.7 2090.7 2383.6 2383.6 2676.5 2676.5 2969.4 > 2969.4 0.4 0.2 1006 1008 1010 1012 1014 Rho (kg/m3) 1016 1018 1020 Vliv výšky přítokového potrubí na odtokové koncentrace nerozpuštěných látek (NL, mg/l) 0,3 0,7 1,1 0,2 0,6 1,0 7

Vliv výšky přítokového potrubí na odtokové koncentrace nerozpuštěných látek (NL, mg/l) Koncentrace NL (max) (mg/l) Multi-Vari Chart for Koncentrace NL (max) (mg/l) by Height of Sludge (m) - Height of Inlet (m) 3500 Height of Sludge 3000 (m) 0.2 0.6 2500 1500 500 0 0.3 0.7 Height of Inlet (m) 1.1 Vliv výšky přítokového potrubí na odtokové koncentrace nerozpuštěných látek (NL, mg/l) Main Effects Plot for Koncentrace NL (max) (mg/l) Data Means Height of Sludge (m) Height of Inlet (m) 1800 1600 Mean 1400 1200 0.2 0.6 0.3 0.7 1.1 Vliv výšky přítokového potrubí na odtokové koncentrace nerozpuštěných látek (NL, mg/l) Height of Sludge (m) Contour Plot of Koncentrace NL ( vs Height of Sludge; Height of Inlet Koncentrace NL (max) 0.9 (mg/l) < 500 0.8 500 750 750 1250 0.7 1250 1500 1500 1750 1750 0.6 2250 2250 2500 0.5 2500 2750 2750 3000 0.4 > 3000 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Height of Inlet (m) 0.9 1.1 8

Vliv rozrážecí stěny? Rozdělení rychlostí v objemu septiku Vliv na uvolnění kalu z akumulovaného prostoru Cíl optimální poloha a výška stěny Zobrazení rozdělení vektorů rychlostí pro parametry: v in =0,1 m s -1, Xd=1,0m, Yd=0,2m, Hd=0,5m, Hk=0,5m v čase t=2400s Zobrazení rozdělení vektorů rychlostí pro parametry: v in =0,1 m s -1, Xd=1,0m, Yd=0,2m, Hd=0,5m, Hk=1,5m v čase t=2400s Zobrazení rozdělení vektorů rychlostí pro parametry: v in =0,1 m s -1, Xd=1,0m, Yd=1,0m, Hd=1,5m, Hk=0,5m v čase t=2400s Zobrazení rozdělení vektorů rychlostí pro parametry: v in =0,1 m s -1, Xd=1,0m, Yd=1,0m, Hd=1,5m, Hk=1,5m v čase t=2400s 9

Poloha rozrážecí stěny: Xd = 4,0m, Yd = 1,0m Výška rozrážecí stěny: Hd = 1,5m Poloha rozrážecí stěny: Xd = 4,0m, Yd = 1,0m Výška rozrážecí stěny: Hd = 1,5m Poloha rozrážecí stěny: Xd = 4,0m, Yd = 1,0m Výška rozrážecí stěny: Hd = 1,5m 10

Poloha rozrážecí stěny: Xd = 4,0m, Yd = 1,0m Výška rozrážecí stěny: Hd = 1,5m Poloha rozrážecí stěny: Xd = 4,0m, Yd = 0,2m Výška rozrážecí stěny: Hd = 0,5m Poloha rozrážecí stěny: Xd = 4,0m, Yd = 0,2m Výška rozrážecí stěny: Hd = 0,5m 11

Poloha rozrážecí stěny: Xd = 4,0m, Yd = 0,2m Výška rozrážecí stěny: Hd = 0,5m Poloha rozrážecí stěny: Xd = 4,0m, Yd = 0,2m Výška rozrážecí stěny: Hd = 0,5m Vliv polohy rozrážecí stěny na odtokové koncentrace nerozpuštěných látek (NL, mg/l) Scatterplot of Koncentrace NL (max) (mg/l) vs C1 Koncentrace NL (max) (mg/l) 7000 6000 5000 4000 3000 1-0,6-1,5-1 2-1-1,5-1,5 4-1-1,5-1,5 6-1-0,5-1,5 Xd 1 2 4 6 7 0 0 20 40 60 C1 80 100 120 140 Hodnoty v rámečcích: 1)Xd, 2)Yd, 3)Hd, 4)Hk 12

Scatterplot of Koncentrace NL (max) (mg/l) vs C1 Koncentrace NL (max) (mg/l) 7000 6000 5000 4000 3000 1-0,6-1,5-1 2-1-1,5-1,5 4-1-1,5-1,5 6-1-0,5-1,5 Hk 0.5 1.5 0 0 20 40 60 C1 80 100 120 140 Hodnoty v rámečcích: 1)Xd, 2)Yd, 3)Hd, 4)Hk 7000 Boxplot of Koncentrace NL (max) (mg/l) Koncentrace NL (max) (mg/l) 6000 5000 4000 3000 2494.7 1272.6 1272.6 1474.6 0 474.7 1 2 4 Xd 6 7 Main Effects Plot for Koncentrace NL (max) (mg/l) Data Means Xd Yd 3000 Mean 1 2 4 Hd 6 7 0.2 0.6 Hk 3000 0.5 1.5 0.5 1.5 13

Měněné parametry: Xd = vzdálenost stěny od přítoku (1 7 m) Yd = výška stěny ode dna (0,2 1,0 m) Hd = výška stěny (0,5 1,5 m) Hk = výška kalu (0,5-1,5 m) Rychlost v in = 0,04 m/s, dosažené maximum NL na odtoku během t = 40 minut Koncentrace NL (max) (mg/l) = -677-86.9 Xd -22 Yd + 256 Hd + 2668 Hk S = 1176.09 R-Sq = 48.1% R-Sq(adj) = 46.5% Rychlost v in = 0,04 m/s, průměrné hodnoty NL na odtoku během t = 40 minut Koncentrace NL (mean) (mg/l) = - 649 + 3.54 Xd + 0.3 Yd + 23.3 Hd + 1006 Hk S = 239.072 R-Sq = 75.4% R-Sq(adj) = 74.7% Rychlost v in, max = 0,10 m/s, dosažené maximum NL na odtoku během t = 40 minut Koncentrace NL (max) (mg/l) = 31266 + 1715 Xd -2074 Yd - 8680 Hd -3465 Hk S = 18700.8 R-Sq = 8.3% R-Sq(adj) = 5.4% Rychlost v in, max = 0,10 m/s, průměrné hodnoty NL na odtoku během t = 40 minut Koncentrace NL (mean) (mg/l) = 1362 + 61.2 Xd + 62 Yd -459 Hd + 533 Hk S = 870.718 R-Sq = 12.3% R-Sq(adj) = 9.6% Závěry 1. Investice vynaložených prostředků do matematických modelů je (ne)návratná 2. Předurčení septiků do NEzatracovaných technologií 3. Přesto, matematický model řešeného septiku může výrazně zlepšit čistící účinnost! 4. Ekonomická návratnost pro provozovatele předcházení kolmatace Nejlepší varianta řešeného příkladu (septik pro 200 EO) Objemová hmotnost: optimum ρ = 1010 kg/m 3 Vrstva akumulovaného kalu: Hk = 0,5 0,6 m Výška přítokového potrubí Hp = 0,5 0,7 m Nejvýhodnější poloha rozrážecí stěny Xd=4,0m, Yd=1,5m, Hd=1,5m, Hk = 0,5 m tzn. polovina délky septiku, nejvyšší stěna, kal níže, než uvádí norma ČSN 12566-1 14

Tento příspěvek vznikl za finanční podpory agentury TAČR z projektu TA02021032 Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů. Děkuji za pozornost! Michal Kriška kriska.m@fce.vutbr.cz Seminář ČOV v horách, 30.5.2013 15