Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod



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

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Biologické odstraňování nutrientů

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD. ID_OPATŘENÍ 2 NÁZEV OPATŘENÍ Intenzifikace nebo modernizace ČOV DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

Biologické odstraňování nutrientů

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

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TGM, v.v.i.

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku.

Výstavba čistírny odpadních vod

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

Membránové bioreaktory

Odpadní vody v ČR ochrana před znečištěním

PLENÁRNÍ SEKCE. NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V ČR Punčochář P 1

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

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

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

ZKUŠENOSTI S VÝPOČTEM ČOV POMOCÍ SOFTWARE WEST

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ. Ing. Stanislav Ház

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

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI A PRAKTICKÉ APLIKACE

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

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Čištění odpadních vod

čistírnách odpadních vod (PČOV) hl. m. Praha

Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

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

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

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

Novela vodního zákona - chronologicky

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Možnosti monitoringu a řízení pro ekonomiku a spolehlivý provoz ČOV. Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha

LIFE2Water. Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod. Radka Pešoutová AQUA PROCON s.r.o.

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

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

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

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

Klasifikace znečišťujících látek

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

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

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

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

KVALITA POVRCHOVÝCH VOD V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VÝVOJ

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

Jak se čistí odpadní voda

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

Projekt Čistá řeka Bečva I

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha

MATHEMATICAL MODELLING OF NITRIFICATION CAPACITY OF THE WASTE WATER TREATMENT PLANT

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK

2. Měření zónové sedimentační rychlosti

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

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

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

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

FUNKČNÍ VZOREK. AUTOŘI: Radek Stloukal 1, Jan Mrákota 1, Petr Kelbich 2, Michal Rosenberg 3, Jarmila Watzková 1

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly

Čistírny odpadních vod

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

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

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Vstupní šneková čerpací stanice

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

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí. Environment, France

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

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

Škody v území způsobované přívalovými srážkami, vyhodnocení odnosu nerozpuštěných látek a fosforu, vliv na kvalitu pitné vody z mělkých odběrů.

Bilanční modely efektivní nástroj pro správu povodí

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2017

Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím

Kanalizační řád pro kanalizační systém obce Žleby zakončený ČOV Žleby



MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí

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

Transkript:

Moderní čistírenské procesy a technologie umožňující dosáhnout odtokových limitů podle požadavků směrnic EU a recyklaci odpadních vod JiříWanner, IWA Fellow Vysoká škola chemicko technologická v Praze Asociace pro vodu ČR, CzWA

Osnova přednášky Současný stav v čištění odpadních vod v ČR Specifické procesy odstraňování sloučenin N a P v ČR Základní aspekty aplikací moderních čistírenských procesů a technologií výchova mladých odborníků potřeby podpory výzkumu a vývoje aspekty etické, morální a právní Změna základního paradigmatu čištění odpadních vod

Současná úroveň čištění OV v ČR

Současná úroveňčištění OV v ČR

Kvalita vodních toků v ČR 1991 1992 Zdroj: VÚV T.G.M. vvi

Kvalita vodních toků v ČR 2009 2010 Zdroj: VÚV T.G.M. v.v.i. P dí

Tabulka v příloze 7 nař. vl. 23/2011 Sb. BAT Technologie ČOV

Procesy odstraňování sloučenin N v ČR Aktivační proces a regenerační zónou TZV. NEVYVÁŽENÝ RŮST STORAGE PRODUCTS SUBSTRATE A C AC = ACCUMULATION METABOLISMS (REGENERATION) CELL MEMBRANE RYCHLOST TRANSPORTU = RYCHLOST AKUMULACE/TVORBY ZÁS. LÁTEK = RYCHLÝ

Nevyvážený růst v prostředí s koncentračním gradientem S t EM TIME

Dosahování t EM v regenerační zóně I RI R D N ST E ACZ RAS

Další funkce regenerační zóny Stabilizace populace nitrifikačních baktérií koncept aerobního stáří Stáříkalu = doba zdržení biomasy v systému X X W. Q W X. V X ( Q Q 2 W ) net = -b 1/Θ X = μ b Ovšem nitrifikační baktérie rostou pouze v aerobním (oxickém) kultivačním prostředí!

Koncept aerobního stáříkalu X, AER X. V N V. X N N. X V N R V. XR. X V R R D. X D Převzato do mezinárodní literatury i do ČSN 75 6401

Princip patentován

Vybrané instalace R zóny

ÚČOV Praha limitace prostorem

Rozšíření o biologické odstraňování fosforu I RI R A N D N ST E ACZ RAS

Kompartmentalizace v systémech R D N a R AN D N Dosahování koncentračního gradientu pro nevyvážený růst

Kompartmentalizace v systémech R D N a R AN D N Dosahování koncentračního gradientu pro nevyvážený růst

Regenerační zóny Bohaté zkušenosti s jejich vývojem od poloviny 80. let minulého století Řada dobře vyhodnocených provozních regeneračních zón Hlavní očekávání Zvýšení aktivity a metabolické diversity aktivovaných kalů. Zlepšení a stabilizace separačních vlastností aktivovaných kalů. Zvýšení úrovně nitrifikace v aktivovaných kalech a dosahování nižších zbytkových koncentrací amoniakálního dusíku. To poslední ovšem jen s dostatkem substrátu tu

Regenerační zóny Při limitaci substrátem (amoniakální dusík) je oxické stáří pouze formálním parametrem, který se neodrazí na růstu nitrifikační populace oxické stáří kalu = MX + MX N R MX + MX P odtok

Laboratorní pokusy s regenerační zónou s a bez přídavku p substrátu tu Polovina 90. let minulého století (!) Prokázaná nutnost konverze regenerační zóny na kultivátor s dostatkem amoniakálního nebo snadno amonifikovatelného organického dusíku Vypracování základní strategie pro provozní aplikace a podpora těchto úvah matematickým modelem bioaugmentace insitu

Bioaugmentace nitrifikace in situ Princip metody

Technologické provedení metody insitu

Princip a provedení metody Priorita metody od: 26. 05. 2000

Dvě nejnovější bioaugmentace in situ (z celkem asi 50 ČOV s touto technologií) ČOV Plzeň přistavěná R zóna dimenzovaná na bioaugmentaci

Dvě nejnovější bioaugmentace in situ (z celkem asi 50 ČOV s touto technologií) ČOV Česká Lípa nová dvoulinka s anoxickooxickými regeneračními nádržemi

Neúplný přehled aktivačních ČOV v ČR využívajících technologii bioaugmentace in situ

Místo zahraničních referencí: Tato aplikace umožnila stabilizovat nitrifikaci i v zimním provozu, a to i přes nedostatečný objem a tím i stáří kalu v aktivaci. Díky tomu může ÚČOV Praha dosahovat alespoň částečného odstraňování dusíku, ačkoli pro procesy nitrifikace a denitrifikace nebyla projektována. Beneš O., Todt V., Chudoba P., Novák L. (2011) Prague WWTP operational results of continuous upgrading. 11th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, 4 8 September, Budapest, Hungary

Odstraňování fosforu z OV v ČR Většina čistíren odpadních vod ve velikostní kategorii nad 2000 EO byla v tuzemsku v poslední době vybavena buď biologickým odstraňováním fosforu (tzv. proces EBPR), nebo chemickým srážením solemi železitými či hlinitými. S výjimkami se jednalo zejména o simultánní srážení. Tímto způsobem bylo možno dosáhnout koncentraci fosforu v odtocích z čistíren v souladu s emisními požadavky směrnice 91/271/EEC, která stanovuje přípustné emisní limity pro N a P na odtoku z ČOV v tzv. citlivých oblastech. Zkušenosti s řešením problému eutrofizace povrchových vod v zahraničíi v ČR ovšem prokázaly, že k vážnějšímu omezení tohoto jevu nepostačuje čistit odpadní vody v ukazateli fosfor celkový jen na tyto emisní limity. K tomu, aby se látkový tok fosforu do vodního prostředí snížil natolik, aby se začala projevovat limitace růstu řas a sinic v důsledku nedostatku tohoto nutrientu, musí se odtoková koncentrace celkového fosforu snížit z 1 mg/l na desetiny až setiny mg/l.

Vysoce účinné metody odstraňování fosforu z OV Kombinace jednotlivých metod odstraňování:

Změna základního paradigmatu čištění odpadních vod Faktor 1: Neustálým zvyšováním tlaku legislativy na kvalitu vyčištěné odpadní vody se dostáváme k okamžiku, kdy prosté vypouštění vody o takové kvalitě bude neúnosné Faktor 2: Tato tendence je silně podporována rostoucí cenou pitné vody případně její zhoršenou dostupností Důsledek: Přechod od čištění odpadních vod k jejich opětovnému využívání!

Další aspekty používání moderních čistírenských procesů a technologií Výchova nových odborníků Bez existence moderních ČOV nelze provádět komplexní odbornou výchovu mladých

Další aspekty používání moderních čistírenských procesů a technologií Podpora mladých vědeckých pracovníků

Další aspekty používání moderních čistírenských procesů a technologií Morální a etické aspekty: ač se tomu řada lidí stále diví, většina poznatků i v čistírenství nevznikla samovolně, ale má nějakého autora/autory. Takže zatímco firmy si dávají velký pozor, aby měly zaplacen i ten nejběžnější software ve svých počítačích, často používají na černo a bez licence i unikátní technologie, bez kterých by mnohdy ani nebylo možné ČOV provozovat.

Další aspekty používání moderních čistírenských procesů a technologií V konečném důsledku má tedy aplikace moderních čistírenských technologií i svůj právní aspekt. Z neochoty firem se zabývat těmito právními aspekty těží tzv. patentoví trollové. Termín patentový troll má několik definic, ale pro téměř všechny případy platí, že taková firma nebo osoba žije hlavně z licenčních poplatků, které vymáhá od uživatele na základě smlouvy s původními majiteli technologie.

Děkuji za pozornost!