Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher



Podobné dokumenty
Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

BENCHMARKING KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VELKÝCH ČOV V ČR

POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ. Ing. Stanislav Ház

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

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

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

(CH4, CO2, H2, N, 2, H2S)

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČOV S CÍLEM ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Stabilizovaný vs. surový ČK

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. Kalová voda. Odstraňování dusíku na biologických ČOV

ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD. Cenné látky v odpadní vodě / Separované čištění proudů vod

ZPRACOVÁNÍ KALŮ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE. Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí

Vstupní šneková čerpací stanice

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Úspory energie na malých komunálních čistírnách odpadních vod

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum:

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

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

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

Obnovitelné zdroje energie

ANAEROBNÍ FERMENTACE

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

VÝVOJ KALOVÉHO PRAHA ZA POSLEDNÍCH 10 LET

SUCHÁ FERMENTACE V MALOOBJEMOVÉM

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

Materiálová transformace čistírenského kalu z energetického hlediska. Lukáš Frýba Miroslav Kos

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Mýty v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

MINIMALIZACE PRODUKCE KALU

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

Digitální učební materiál

ENERSOL 2018 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: Plzeň Fax: contact@immobio-energie.

AHK-obchodní cesta do České republiky Využití bioplynu k výrobě tepla a elektřiny října Kogenerační jednotky a zařízení na úpravu plynu

Čistírna odpadních vod

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

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

SOVAK ČR a čistírenské kaly

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

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Co je BIOMASA? Ekologická definice

Zpracování bioodpadu metodou suché anaerobní fermentace

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku.

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

Současný stav čištění odpadních vod a zpracování kalů v ČR Karel Hartig. SWECO Hydroprojekt a. s., Táborská 31, Praha 4

Optimalizace stabilizace čistírenských kalů pomocí hydrolytických enzymů: Případová studie

nitritace anammox s využitím imobilizovaných mikrobiálních kultur v kontejnerovém uspořádání

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica,

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase v Hotelu Skalní mlýn

ZPRACOVÁNÍ KALŮ. Obsah KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VYUŽITÍ KALŮ. Kalové hospodářství. Dosazovací nádrže. Dosazovací nádrže

SMART CITY BRNO Inteligentní nakládání s bioodpady ve městě Brně

Matematické modely v procesním inženýrství

Závazná stanoviska vydaná v březnu 2018

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020

Biologické odstraňování nutrientů

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

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Možnosti dotací z OPŽP do kompostáren

STABILIZACE KALŮ. Anaerobní stabilizace. Definice. Metody stabilizace kalů. Anaerobní stabilizace kalů. Cíle anaerobní stabilizace

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

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

Zpráva o hospodaření městské společnosti EVK Kašperské Hory s.r.o. včetně účetní závěrky za rok 2018

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

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

Sušení kalů Karel Hartig

Biologické odstraňování nutrientů

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Transkript:

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný Ing Milan Uher

Náš směr snížení energetické g náročnosti energeticky g y soběstačná ČOV nové technologie zmenšení objemů posun v účinnosti za srovnatelné IN 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 2

Spotřeba energie Průměrné provozní náklady na 98 čistírnách v Rakousku 30 40 % - na menších ČOV 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 3

Energie odpadních vod Tepelná energie Množství tepelné energie obsažené v odpadní vodě je dána měrnou tepelnou kapacitou vody, které je přibližně ě 42kJ/k 4.2 kj/kg K nebo 42MJ/ 4.2 MJ/m 3 na 1 C teplotní změny. Hydraulická (kinetická a potenciální) energie Potenciální energie je energie vodního sloupce a je rovna 9.8 kj/m 3 na metr výšky. Kinetická energie je rovna 0.18 kj/m 3 při rychlosti proudění 0.6 m/s. Chemická energie Chemická energie je energie obsažená v organické hmotě v odpadní vodě, nejčastěji j vyjadřovaná ve formě chemické spotřeby kyslíku CHSK v mg/l. Tchobanoglous [3] definuje potenciál chemická energie kalu v průměru na 13 MJ/kg CHSK, což lze přepočítat na 5.6 MJ/m 3 pro složení běžné komunální vody naměřil na ČOV North Toronto hodnotu 6.3 MJ/m 3. 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 4

Zařízení s nízkou spotřebou energie Čerpadla s nízkou spotřebou energie Kontrola čerpadel Návrh hydrauliky Návrh ČOV Bojlery, výměníky tepla Spotřebiče s nízkou spotřebou Návrh vhodných zařízení Kontrola a optimalizace Zahuštění Odvodnění Čerpání Gravitační spád Vytápění Aerace Míchání Nakládání s kaly Hydraulika Teplo Biologická část SPOTŘEBA ENERGIE ENERGETICKÁ ROVNOVÁHA ZDROJE ENERGIE Nakládání s kaly Hydraulika Teplo Biologická část Spalování Transformace na bioplyn Pyrolýza, Nutrienty Uhlík Dusík Vyhnívání zplyňování Teplo, tepelná energie Kogenerace Přímé využití metanu Elektrická energie z turbín Tepelná energie z tepelných čerpadel Řasová kultura Anaerobní čištění Mikrobiální palivové články 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 5

Efektivní a ekonomický systém 1. optimalizace přístrojového vybavení na či- stírně 2. získávání energie z biomasy z biomasy 3. využití obnovitelné energie procentuální rozdělení spotřeby energie na čistírně o velikosti 100 000 EO 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 6

Na co se zaměřit Potenciál úspor na jednotlivých ČOV závisí na jejich velikosti, méně ě pak na technologii og Do 20 000 EO se zaměřujeme na energetický audit jednotlivých spotřebičů a jejich optimalizaci, popřípadě odvodnění kalu a využití obnovitelné energie. Možnost úspor je cca 20 % nákladů U ČOV nad 20 000 EO je to anaerobní zpracování kalu a možnost využití bioplynu. Možnost úspor je cca od 30 % nákladů 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 7

Srovnání dmychadel 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 8

Srovnání čerpadel Tornow srovnával chod čerpadel 14 kw v čerpací stanici při kontinuálním a diskontinuálním chodu. 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 9

Optimalizace řízení biolog. procesů řízení dle koncentrace O 2 vnos O 2 do vodního prostředí novátorské technologie NH 4+ + NO 2 N 2 + 2H 2 O SHARON DEMON ANAMMOX DAXTER 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 10

Optimalizace řízení biolog. procesů Pro tento proces jsou potřebné speciální mikroorganismy, které byly objeveny až v roce 1999. Tyto bakterie rostou extrémně pomalu (zdvojnásobení počtu za 11 dnů), jsou i citlivé na zvýšený obsahu dusitanů, což doposud zabraňovalo většímu technickému použití v praxi. Největší vliv měla instalace zařízení DEMON na spotřebu el. energie. Pokles specifických hodnot vztažených na 1kg N byl za 2-3 kwh/kgn na asi 1 kwh/kgn. Zmenšila potřeba kyslíku a zvýšil se potenciál pro tvorbu bioplynu. 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 11

Termofilní/mezofilní anaerobie Specifické produkce bioplynu při anaerobním rozkladu surového kalu termofilní a mezofilní anaerobní biomasou 040 0,40 0,35 spec cifická produkc ce [l/g] (BP, CHS SK) 030 0,30 0,25 0,20 0 0,15 0,10 0,05 T SK zat. 0,3 g/g M SK zat. 0,3 g/g 0,00 0 100 200 300 400 500 doba pokusu [hod] 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 12

Možnosti zvýšení produkce bioplynu % energie v % celkové % elektrické kwh el /kg BP účinnosti účinnosti suš. Zahuštění na 7 %, mezofil. 54,98 30,7 15,5 0,66 Zahuštění na 7%, termofil. 66,41 41,2 22,4 0,97 Termofil. + rekup. 50% tepla 66.41 49,4 22,4 0,97 Zahuštění na 8%, termofil. 66,41 43,3 22,4 0,97 Desintegrace, termofil. 71,5 45,7 24,1 1,05 Úplná hydrolýza, termofil. 82 56,5 28,2 1,23 Spalování SSK 0 45,8 11,5 0,50 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 13

Vzorová linka zpracování kalu Elektrická ká energie Teplo PAK ZLC MG Fugát do aktivace Prim. kal 6% suš. 12% suš. ZC Anaerobie 55 C OC Odvodněný kal 30-35% 35% suš. Směšovací prefermentační nádrž Fugát do denitrifikace Termická hydrolýza Fugát do bioaugmentace 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 14

Energetický potenciál kalu kcal/kg sušiny EP v 1 kg sušiny (MJ) kal 3200 13 dřevo 3780 16 domovní odpad 2200 9 uhlí 8000 33 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 15

Výroba tepelné energie minimální bezdeštný přítok 15 L/s (tj. aplikovatelné ca. od 5 000 10 000 EO) tepelný potenciál v přitékající odpadní vodě (průměrná teplota vzimě by neměla poklesnout pod 10 C) přítomnost spotřebitelů tepla poblíž odběrových míst konkurenční k č zdroje energie, např. ř vytápění ě neovlivnění funkce přívodní kanalizace a čistírny odpadních vod 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 16

Výroba tepelné energie 25 Teplota přítoku 20 Teplota [ C] 15 10 5 0 10.8 29.9 18.11 7.1 26.2 17.4 6.6 Datum 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 17

Výroba tepelné energie Poloprovozní zařízení na ČOV Letonice Odpadní vody na přítoku i odtoku z ČOV má velký tepelný potenciál Možnost odběru nízkopotenciálního tepla pomocí tepelného čerpadla Využití pro vytápění budov, předehřev kalu do fermentačních nádrží, sušení kalu Výstupní teplota až 80 C 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 18

Výroba tepelné energie Modelování x skutečnost Výkon: Změřeno : 2 420 W Model: 2 477 W 2,4 % chyba Výkon Změřeno : 4 977 W Model: 4 436 W 10 % chyba 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 19

Shrnutí 1) Optimalizace nakládání s energií potenciál úspor okolo 20 % zahrnuje energetické audity chodu čerpacích stanic, náhradu zařízení za zařízení s nižší spotřebou čerpadla, míchadla, dmychadla, změny technologických uspořádání, optimalizace jejich provozu, atd. 2) Znovuzískaná energie potenciál úspor okolo 10 % využití tepelné, hydraulické a kinetické energie a aplikaci např. hydroturbín, tepelných čerpadel, tepelných výměníků, využití energie přítoku i odtoku 3) Využití biomasy - potenciál úspor > 60 % výroba bioplynu při anaerobním vyhnívání, využití kodigesce (tuky z lapáku tuků na ČOV, odpad z jatek, potravinářského průmyslu, atd.), energii získaná při termickém zpracování vysušeného kalu, atd.) 4) Obnovitelná energie potenciál úspor 10 % (zahrnuje externí zdroje energie - solární články, k využití energie větru, atd.) 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 20

Závěr Odpadní voda obsahuje 9x více energie než je potřeba na její j čištění (Shizas and Bagley, 2004) 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 21

DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Milan Uher mobil. +420724 337 823 mail uher@asio.cz 22.2.2012 Financování vodárenské infrastruktury 2012 22