Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení



Podobné dokumenty
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Sada 3 Inženýrské stavby

Filtry. Pískové filtry

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Mechanické čištění odpadních vod

Filtrace

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Čištění odpadních vod

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

Manganový zeolit MZ 10

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti IV Filtrace

Složení a vlastnosti přírodních vod

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vstupní šneková čerpací stanice

Problematika separace uranu z pitné vody

Technologie pro úpravu bazénové vody

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

Praktické zkušenosti s plněním, uvedením do provozu, zpětným promýváním nového a reaktivovaného aktivního uhlí v úpravnách pitných vod ČR

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

Membránové procesy a jejich využití

Tlakové membránové procesy

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

REKONSTRUKCE ÚV VIMPERK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE AKCE, PRVNÍ VÝSLEDKY Z UVEDENÍ DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Úprava podzemních vod

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ

TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

OBJEVTE ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI IN-EKO TEAM

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

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

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

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

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Odložení nebezpečných odpadů

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

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

Čistírna odpadních vod

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod

VIZP VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody

Metody gravimetrické

MIKROSÍTOVÉ BUBNOVÉ FILTRY

Základy pedologie a ochrana půdy

BOLLFILTER Automatik TYP Bayer AG. Vysoká kvalita s nízkými náklady

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

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

Směsi a čisté látky, metody dělení

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

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Vývoj koncepcí městského odvodnění

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

íklady technologických za ízení a postup užívaných p i chemických výrobách. V tšinou rozlišujeme 3 fáze výrobního postupu a) úprava surovin

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

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

MECHANICKÁ ČÁST ČOV SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽE

Radiologické metody v hydrosféře 15

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

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah OSTATNÍ PROVOZY

- cílová kapacita ČOV dle BSK EO - výhledové hydraulické zatížení m 3 d -1

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

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

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

Odkalovací filtr FSMad

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI FILTRAČNÍHO MATERIÁLU DMI-65 NA ODSTRAŇOVÁNÍ KOVŮ Z VODY

ŠTĚRBINOVÁ SÍTA PRODUKTOVÝ KATALOG.

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

Koalescenční odlučovače Buderus EUROLIZER -C svislé válcové konstrukce

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

VINUTÉ SVÍČKOVÉ FILTRY

Vysvětlivky: Důležité pojmy

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

OBSAH: CANFIL OPTIFIL číslo Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ FILTRAČNÍ NÁPLNĚ FILTRALITE NA ÚV BEDŘICHOV

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

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

Biodegradační plocha

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Transkript:

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Předúprava vody / voda v přírodě Rozdělení přírodních vod podzemní vody obsahují Fe +2, Fe +3, Mn, Ca, Mg, H 2 S, CO 2, atd. povrchové vody obsahují hrubé nečistoty, suspendované látky, koloidní nebo rozpuštěné organické i anorganické látky mořská voda a brakické vody Podzemní vody jsou čistší, ale mají vyšší mineralizaci hlavní problém v jejich zajištění v dostatečném množství v energetice se zpravidla nepoužívají

Předúprava vody / voda v přírodě Povrchové vody mají vyšší proměnlivou teplotu nižší mineralizace větší obsah kyslíku a plynů obecně větší obsah anorganických i organických nečistot všech disperzí přírodní povrchovou vodu nelze bez úpravy použít jako teplonosné médium ani jako rozpouštědlo pro přidávaná činidla před úpravou je vhodné znát co nejpodrobněji složení, tj. stanovit příměsi a jejich množství (volba optimálního postupu čištění) Slané vody mořské brakické pouštní

Předúprava vody / voda v přírodě Přírodní surová voda je v podstatě silně zředěným roztokem různých solí, kyselin a zásad (látky rozpuštěné iontově); dále pak volných plynů O 2, CO 2, N 2, H 2 S, 226 Rn a dalších (látky rozpuštěné neiontově); a s příměsemi různě dispergovaných anorganických i organických nečistot. Hrubé nečistoty Hrubě disperzní nerozpustné tuhé nečistoty (forma suspenze) Nerozpustné tuhé nečistoty v koloidní formě nepravé roztoky Anorganické: odpadky Organické: rostliny, části dřevin, odpadky Anorganické: suspenze jílových materiálů, hydroxidy Fe a Mg, uhličitany, křemičitany Organické: části rostlin, organismy, mikroorganismy (živé i uhynulé) Anorganické: gel kyseliny křemičité, SiO2, hydroxidy Fe, Al, Mg, jílové materiály, živce Organická: huminové látky, uhlohydráty, mastné kyseliny (produkty živých i hnijících organismů) Anionty: HCO3 -, SO4 2-, Cl -, CO3 2-, PO4 3-, NO3 -, NO2 -, OH - Rozpustné tuhé látky (soli, kyseliny, zásady) pravé roztoky v iontové formě Kationty: Ca ++, Mg ++, Fe ++, Na +, K +, NH4 + Plyny pravé roztoky v neiontové formě O2, CO2, N2, H2, NH3,.

Předúprava vody / přehled metod Základní pochody předúpravy vody pro jadernou energetiku hrubé předčištění cezení přes česle (velmi hrubé plovoucí nečistoty) filtrace a sedimentace separace jemných nečistot na principu sedimentace gravitační usazování nečistot na dno nádrží, v energetice prakticky nepoužíváme příliš dlouhá doba usazování malých částic (viz tabulka) na principu filtrace cezení přes filtry nebo mikrofiltry (slouží k odstranění rozptýlených hrubě dispergovaných nečistot) jednostupňová veškerá ve vodě přítomná i srážením vzniklá suspenze se separuje při průchodu jedním zařízením dvoustupňová zde je obvyklé provedení dvou sériově řazených filtrů, kde každý stupeň zachytí část separované fáze vícestupňová pro náročné případy, na konec se zařazuje jemná filtrace v podobě náplavových filtrů srážecí reakce: s primárním účinkem (chemické) znečišťující látky reagují s přidanými srážedly a tvoří málo rozpustné sraženiny možnost fyzické separace se sekundárním účinkem znečišťující látky nereagují se srážedly, ale pomocí koagulantů jsou strhávány do vznikající tuhé fáze

Předúprava vody / hrubé předčištění (česle) Cezení přes česle technologické zařízení sloužící k zachycení nejhrubších plovoucích nečistot jako jsou kmeny stromů, kusy dřev, ledové kry, odpadky, mrtvá těla, listí atd. sestávají z česlic (zpravidla ocelové pruty nebo profily umístěné do rámu se sklonem pod úhlem 45 75 ) a průlin představují první stupeň předúpravy vody instalují se zpravidla na vtokových objektech čerpacích stanic nebo přiváděcích objektech surové vody zajišťují ochranu navazujících zařízení a technologií před poškozením nebo ucpáním uvedenými hrubými nečistotami čištění se současné době provádí převážně strojně pomocí mechanických hrablic a čistících stojů (hrubé česle ruční čištění)

Předúprava vody / hrubé předčištění (česle) Rozdělení česlí hrubé česle šířka průlin je 80-100 mm sklon česlic 60-70 česlice ocelové profily vysoce obdélníkového průřezu, viz obrázek zachycují nejtěžší předměty (velká energie) ochrana středních česlí před poškozením čištění závisí na konstrukci a umístění česlí vzhledem k toku důležité je uspořádání vtokového objektu (snaha vyloučit slepé kouty) strhávání nečistot vlastním proudem vodního toku jinak zpravidla ruční (v případě potřeby těžší mechanizace) střední česle šířka průlin je 20-25 mm (výjimečně od 15 mm) zachycují nečistoty menších rozměrů ochrana jemných česlí před ucpáním na klidné nebo jen slabě proudící vodě mohou tvořit počátek prvního stupně předúpravy bez předřazených hrubých česlí čistí se zpravidla vyklízecími stroji

Předúprava vody / hrubé předčištění (česle) Rozdělení česlí jemné česle šířka průlin je 2-5 mm, (výjimečně do 10 mm) zachycují jemné nečistoty ochrana čerpadel a filtrů od poškození nebo ucpání, ochrana sedimentačních nádrží před přetížením čištění silonovými kartáči se sběrací ocelovou štětkou sebrané nečistoty odstraňovány rotačními kartáči a vodní sprchou Špatná funkce česlí ohrožení bezpečnosti JE! (WANO SOER) Led Tráva apod. Sardinky

Předúprava vody / hrubé předčištění (česle) hrubé česle střední česle

Předúprava vody / hrubé předčištění (česle) Plně automatický čistící stroj na čištění česel, MVE Trója

Předúprava vody / filtrace Cezení přes filtry - filtrace filtry označujeme látky s jemnou porézní strukturou představují druhý nebo třetí (za čiřením) stupeň předúpravy vody instalace na vtokových objektech za česlemi nebo až před vlastní úpravou vody, či v následném technologickém řetězci zpracování vody (za čiřením, boční filtrace, ionexová lože působí taktéž jako mechanická filtrace využití v přepracovávání vody v technologii) slouží k zachycení jemnějších nečistot a ve vodě suspendovaných částic čistění je automatické zpravidla promývání vodou rozdělení dle konstrukce a principu funkce (povrchové, objemové) sítové (štěrbinové) nebo bubnové energetika látkové mikrofiltry kalolisy, pasové lisy filtry se zrnitým ložem energetika naplavovací filtry (pivovary)

Předúprava vody / filtrace Přehled filtračních metod

Předúprava vody / filtrace Typy filtrů sítový (stěrbinový) konstrukční provedení ve formě uzavřeného pásu, viz obrázek pás se stává z nosných rámečků nesoucích filtrační materiál filtrační materiál je látka nebo jemná drátěná síť tzv. drátěné textilie (oka do 0,04mm) dolní část pásu (pod vodou) filtrace horní část pásu (nad vodou) ostřik zachycených nečistot nejjemnější filtry zachycují částice až do velikosti 50 µm výhodou je kontinuální provoz bez odstávek pro čištění nevýhodou omezená životnost sít odstávky kvůli výměně nutnost záložního zařízení sítový filtr

Předúprava vody / filtrace Typy filtrů bubnový podobný princip filtrace jako u sítových pouze jiná konstrukce látkové mikrofiltry tkaniny s oky velikosti řádu µm bývají chráněny pletivem s oky o velikosti 1-2 mm látkový mikrofiltr

Předúprava vody / filtrace Typy filtrů se zrnitým ložem slouží pro záchyt nejjemnějších suspendovaných částic do velikosti 20µm záchyt ve vrstvě filtračního materiálu (objemová filtrace) filtrační náplň většinou křemičitý písek (min. obsah 95% SiO2), méně častěji černé uhlí, antracit nebo dolomit. Nově hmoty s definovatelnou zrnitostí a hustotou (filtralite)!! zrna o průměru 0,5 2 mm tlakový nebo gravitační způsob provozu v energetice dominuje tlakový (větší jednotkové výkony) biofiltrace - čištění odpadních vod, výroba pitné vody základní parametry filtračního materiálu mechanická a chemická stálost odolnost proti abrazi a nerozpustnost mezerovitost poměr sypné a specifické hmotnosti stejnorodost (monodisperzita)

Předúprava vody / filtrace Typy filtrů náplavové filtry slouží pro jemné dočištění kapalin, nebo odstranění zbytků oleje, nebo jako ionexové DEMI filtry. aktivní plochy ve tvaru dutých desek (deskové) nebo válců (svíčkové), viz obrázek na vnější povrch je nanesen filtrační materiál (aktivní uhlí, křemelina, ionex) filtrovaná voda proudí směrem dovnitř při promývání proudění obráceno náplavový filtr a) deskový, b) svíčkový svíčkový náplavový filtr

Předúprava vody / filtrace Filtry se zrnitým ložem nejčastěji stojatá tlaková nádoba s filtrační náplní, viz obrázek jednovrstvé náplň o stejné zrnitosti vícevrstvé několik vrstev o různé zrnitosti průtok filtrem jednoproudé průtok obvykle shora dolů (proti logice kalové kapacity, ale nutné z provozních důvodů) dvouproudé filtry se středním scezovacím roštem v praxi příliš neosvědčily dolní přepážka opatřena tryskami pro odtok filtrátu a pro promývání. součástí nádoby hrdla pro přívod a odvod filtrované vody, pro promývání a dále pro odběry vzorků Legenda: 1. Horní servisní otvor 2. Vtok do filtru 3. Vrstva antracitu 4. Vrstva jemného písku 5. Vrstva hrubého písku 6. Výtok z filtru 7. Vrstva podložního štěrku 8. Filtrační trysky 9. Boční servisní otvory

Předúprava vody / filtrace Provoz filtrů se zrnitým ložem výkon největších filtrů 70 t/h pracovní režim je periodický požadavek minimální provozní doby do zanesení bývá 8 hodin účinnost filtrů 40 80% závisí na velikosti filtrovaných částic se zmenšujícím se rozměrem částic klesá kalová kapacita 1 3 kg/m 2 u jednovrstvých a 2 3 kg/m 2 u vícevrstvých nutné zabránit, aby se filtrační materiál dostával dále do oběhu za filtrační baterii nutné umístění lapačů uniklé filtrační náplně. vliv rozměru zrn se zmenšujícím se efektivním rozměrem zrn roste kvalita vyčištění se zmenšujícím se rozměrem zrn naopak klesá kalová kapacita filtru (množství kalu zachytitelného na 1m 2 filtrační plochy) a roste tlaková ztráta filtru. Kritéria pro odstavení filtru ke praní: Účinnost, tlaková ztráta, průtok filtrem.

Průběh tlakové ztráty u filtru se zrnitým ložem Optimální průběh tlakové ztráty Ucpání vrchní vrstvy, nepoměr velikosti suspenze a pórovitosti lože

Předúprava vody / filtrace Ukázka filtrů se zrnitým ložem < 20 µm < 15 µm