Nové technologie úpravy pitných vod kontinuální iontová výměna a separace, UV-oxidace & UV-dezinfekce



Podobné dokumenty
Pokroky technologie úpravy pitných vod - dezinfekce pitné vody UV-zářením v úpravně vody Mokošín

Dezinfekce UV-zářením

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

UV jednotky pro pitnou vodu

Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )

NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

UV DEZINFEKCE VS. CRYPTOSPORIDIUM A GIARDIA

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.

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

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

POKROČILÉ OXIDAČNÍ PROCESY - AOP

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36

Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku

Název opory DEKONTAMINACE

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC registrovaná pod číslem Protokol číslo: Strana 1 ze 5

Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití

Manganový zeolit MZ 10

Protokol o zkoušce č.

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství

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

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

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

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu

Technologie pro úpravu bazénové vody

Alternativní možnosti hygienického zabezpečení pitné vody na ÚV Podolí

Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím.

VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požadavky na jakost pitné vody

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí

Eliminace Legionel v rozvodech teplé vody

Úprava podzemních vod

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Dezinfekce prostředí a pomůcek jako jeden z faktorů prevence infekcí v intenzivní péči mýty a fakta. Mgr. Jiří Čáp IKEM Praha

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

Zkušenosti a aplikací směsných oxidantů pro oxidaci, dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v ČR

Dezinfekce. MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

VWS Memsep je výhradním zástupcem firmy Aquafine /Trojan. výrobce UV lamp

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2

Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic

Hygienické zabezpečení - desinfekce

Hygienické zabezpečení - desinfekce

Základní chemické pojmy

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

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

Laboratoř pitných vod Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA. Informativní výpis

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Vysvětlivky: Důležité pojmy

VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

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

Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U)

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

CHLOREČNAN JAKO JEDEN Z VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ DESINFEKCE VODY CHLORNANEM SODNÝM

Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

UV jednotky pro odpadní vody

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

Mlýnská 930/8, Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

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

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

TZB Městské stavitelství

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne:

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Mlýnská 930/8, Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Ekonomická volba analytické metody

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Ověřování inovací metodikou ETV v mezinárodním kontextu Evžen Ondráček

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 120 minut

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Sanační Technologie, 2015

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

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

VÝZNAM REAKTIVACE GRANULOVANÉHO AKTIVNÍHO UHLÍ POUŽÍVANÉHO PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY

Transkript:

Nové technologie úpravy pitných vod kontinuální iontová výměna a separace, UV-oxidace & UV-dezinfekce Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Kontinuální iontová výměna a separace, UV-oxidace a dezinfekce UV-zářením jsou fyzikální (v případě UV-oxidace fyzikálně-chemické) metody pro úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, které doplňují klasické metody úpravy vod. Dezinfekce UV-zářením patří mezi technologie, které jsou v poslední době stále častěji používány pro zkvalitnění technologie úpravy pitných vod. Používá se zejména pro snížení či úplnou náhradu chemických dezinfekčních prostředků (chlór, chlórdioxid). Naproti tomu kontinuální iontová výměna a separace a UV-oxidace jsou aplikačně mladé technologie, u nichž teprve praxe příštích let ukáže, zda budou přínosem pro vodárenství, či zda těžiště jejich uplatnění bude nalezeno v jiných odvětvích úpravy kapalné fáze (čištění odpadních a průmyslových vod, farmaceutické či jiné aplikace). Kontinuální iontová výměna a separace Kontinuální iontová výměna a separace je založena větším počtu kolon umístěných na otáčivém karuselu a rozdělovacím ventilu, který distribuje a dávkuje použité kapaliny. Princip je znázorněn na obrázku č. 1., praktická aplikace odstraňování chloristanových iontů na obrázku č. 2. Obr. 1: Princip kontinuální iontové výměny a separace Fixed Bed ISEP Adsorption Zone Saturated Resin Feed MTZL Virgin resin entering zone 1 2 3 4 5 MTZL 1 2 3 4 5 C/Co Cmax Effluent Resin column movement direction Co Cmax Unused Virgin Resin concentration profile on resin Co ISEP Continuous v Fixed Bed Batch Adsorption

Výhodou této metody je podstatná úspora náplně kolon (iontoměničů, aktivního uhlí, silikagelu, či jiných vhodných náplní), úspora použitých chemikálií pro regeneraci náplní, vysoká koncentrace produktů, vysoké výtěžky, flexibilita, jednoduchý a snadný provoz. Z aplikací lze vyjmenovat iontovou výměnu, čištění, odbarvování, separaci ve farmaceutickém, potravinářském průmyslu, v papírenství, cukrovarnictví, při úpravě pitných, odpadních vod a průmyslových vod. Ve vodárenství se jedná o selektivní odstraňování některých iontů, zejména dusičnanů a chloristanů, ale také síranů, chloridů, fluoridů, olova, rtuti, mědi a dalších látek. Obr. 2: Odstraňování chloristanů

UV-oxidace - UV & H 2 O 2 UV-oxidace je oxidační proces, který využívá energii UV-záření k rozkladu silných oxidačních látek, např. peroxidu vodíku na hydroxylové radikály, viz rovnice 1. Hydroxylové radikály rychle napadají molekuly kontaminantů, následuje řetězová reakce a výsledkem je úplná oxidace na oxid uhličitý a vodu, viz rovnice 2. H 2 O 2 + UV (< 300 nm) 2. OH (1) benzen fenoly karboxylové kyseliny CO 2 + H 2 O (2) V tabulce 1. jsou uvedeny relativní oxidační potenciály pro různá oxidační činidla. Je zřejmé, že hydroxylové radikály mají nejvyšší relativní oxidační potenciál a patří tudíž mezi nejsilnější oxidační látky. Tabulka 1. Relativní oxidační potenciál pro různá oxidační činidla hydroxylový radikál 2.06 ozón 1.52 peroxid vodíku 1.31 manganistan 1.24 chlórdioxid 1.15 chlór 1.00 V tabulce 2. jsou uvedeny příklady sloučenin reagující s hydroxylovými radikály různou rychlostí. Tabulka 2. Příklady sloučenin reagující s hydroxylovými radikály rychle, středně a pomalu VC, PCE, TCE, DCE, BTEX,fenol, PCP, rychle PCB, kresol, DDT, atrazin,, dioxany, THF, NDMA MeOH, EtOH, ethylenglykol, hydraziny, středně MtBE, TNT, DNT, aceton, MEK, kyaidy TCA, DCA, DCM, freony, chloroform pomalu Poznámka: Sloučeniny, uvedené v tabulce 2, představují vhodné sloučeniny pro metodu UV-oxidace. Dezinfekce UV-zářením UV-záření je elektromagnetické záření od ca 100 do 400 nm. Germicidní účinky má oblast UV-záření ca 200-320 nm. Princip dezinfekce UV-zářením je chemická změna DNA při maximu 260-265 nm, která způsobuje inaktivaci reprodukce mikroorganismů nebo jejich usmrcení. Výhodou dezinfekce UV-zářením oproti chemickým prostředkům (např. chlóru, chlórdioxidu a ozónu) je spolehlivost dezinfekce, žádná tvorba vedlejším produktů dezinfekce jako THM v případě chloru, chloritanů v případě chlórdioxidu, či bromičnanů v případě ozónu, žádná změna organoleptických vlastností upravované vody, žádný dopad na životní prostředí, snadnost a bezpečnost provozu UV-zařízení.

Reaktivace mikroorganismů. Konvenční nízkotlaké UV-lampy, které vyzařují UVzáření při 254 nm, poškozují pouze DNA, ale ne enzymy a jiné biomolekuly mikroorganismů. Ty mohou za určitých podmínek opravit poškozené místo DNA (reaktivovat DNA) a umožnit další pomnožování mikroorganismů. Speciální středotlaké "MultiWave" UV-lampy (holandský výrobce Berson) vyzařují polychromatické UV-záření (200-400 nm) o vysoké intenzitě, které poškozuje nejen DNA, ale také enzymy při ca 280 nm a buněčné membrány při ca 220 nm, a tím vylučují možnost reaktivace mikroorganismů. Dávka UV-záření. Dávka UV-záření je součin intenzity UV-záření (vlastnost UVlampy) a doby expozice (vlastnost průtoku při konstantním objemu komory UV-zařízení). UV-dávka (mj.cm -2 ) = intenzita UV-záření (mw.cm -2 ) * expozice (s) Pro správný výběr vhodného typu UV-zařízení je nutné stanovit a zaručit určitou dávku UV-záření (např. pro dezinfekci pitných vod 25 mj.cm -2 v Holandsku, 25-30 mj.cm -2 v ČR, 40 mj.cm -2 v Německu, Polsku a Rakousku), znát průměrný a maximální průtok a kvalitu vody z hlediska propustnosti (T 10 =10 -A ; T 10 =propustnost media na vzdálenost 10 mm; A=absorbance při 254 nm na vzdálenost 10 mm). UV-dávka je různá pro různé mikroorganismy a její velikost je rozhodující pro účinnost inaktivace (např. dávka 12 mj.cm -2 při použití MultiWave UV-lampy inaktivuje 99.99 % Escherichia coli, ale jen 99.00 % viru Polio 3). Účinnost. Z hlediska účinnosti je důležité znát aplikovanou intensitu UV-záření a dobu expozice. UV-dávka tvořená vysokou intenzitou a krátkou dobou expozice má vyšší výrazně vyšší účinnost inaktivace než stejná UV-dávka tvořená nízkou intenzitou a dlouhou dobou expozice (např. dávka 12 mj.cm -2 při použití středotlakých MultiWave UVlamp inaktivuje 99.99 % Escherichia coli, ale jen 90.00 % Escherichia coli při použití nízkotlakých UV-lamp). Typy UV-lamp a jejich rozdíly. Běžně jsou používány klasické nízkotlaké monochromatické UV-lampy, které vyzařují UV záření při 254 nm. V poslední době se stále více prosazují středotlaké polychromatické vysoceúčinné (MultiWave) UV-lampy, které vyzařují UV-záření při ca 200-400 nm. Důležitým faktorem je teplota upravované vody (intenzita vyzařované UV-energie nízkotlakých monochromatických UV-lamp je silně závislá na teplotě - pracovní oblast je ca 15-25 o C; intenzita vyzařované UV-energie středotlakých polychromatických UVlamp není závislá na teplotě v širokém rozsahu teplot ca -20 až +100 o C). Dalším rozdílem je možnost měnit velikost vyzářené UV-energie. Nízkotlaké monochromatické UV-lampy vyzařují UV-energii v jedné hladině zatímco středotlaké polychromatické vysoceúčinné UV-lampy mohou vyzařovat UV-energii ve třech různých hladinách. Důsledkem je možnost reagovat na změnu průtoku a kvality vody z hlediska propustnosti změnou vyzařované UV-energie, a tím udržovat garantovanou dávku UV-záření. Důsledkem rozdílné intensity vyzařované UVenergie je schopnost nahradit 10-12 nízkotlakých monochromatických UV-lamp jednou středotlakou polychromatickou vysoceúčinnou (MultiWave) UV-lampou. To vede ke zmenšení rozměrů UV-zařízení a jejich kompaktnosti. Nízkotlaké monochromatické UV-lampy jsou doporučovány pro nižší průtoky do ca 5 l.s -1, je-li stálý průtok a kvalita upravované vody. Středotlaké polychromatické vysoceúčinné (MultiWave)

UV-lampy jsou doporučovány pro vyšší průtoky (cca 3-10 000 l.s -1 ), mění-li se průtok a kvalita upravované vody (cca ± 30 %) a je-li důležitá teplota. Druhotné znečištění, které můžeme charakterizovat jako opětovný růst mikroorganismů způsobený vnějšími vlivy, bylo druhou vážnou námitkou hygieniků proti UV dezinfekci. Druhotnému znečištění můžeme předcházet správným provozem rozvodné sítě pitné vody, tj. udržováním přetlaku v síti, pravidelným proplachováním sítě (1-2x/rok), občasnou šokovou dávkou chloru, údržbou sítě (tak, aby se předcházelo poruchám; v případě poruch k rychlému odstranění závady a propláchnutí opraveného místa před napojením na síť), udržováním biologické stability upravené vody v síti (např. sledováním AOC) a používáním polychromatickým lamp o velkém výkonu. Proč používat dezinfekci UV zářením Dezinfekce UV zářením je: - spolehlivá dezinfekční metoda - nevytváří žádné vedlejší produkty - nemění organoleptické vlastnosti vody - nemá důsledky pro životní prostředí - je bezpečná a snadno provozovatelná dezinfekční metoda - vyžaduje minimální finanční nároky na provoz - vyžaduje minimální nároky Závěrem uvádím první použití UV-zařízení na úpravu pitné vody na úpravně v ČR (Pardubice-Mokošín), kdy po ca 15-ti měsíčním odzkoušení bylo UV zařízení vybavené středotlakými MultiWave UV-lampami uvedeno do stálého provozu. Obr. 3: UV-zařízení typ InLine vybavený středotlakými polychromatickými vysoceúčinnými MultiWave UV-lampami

Použitá literatura: 1. B. Dutré: ISEP & CSEP a Novel Separation Technique for Process Engineers, Procedings of CHISA, B4.9, Praha, August 2002 2. The AOT Handbook. Calgon Carbon Corporation, Pittsburgh, 1996 3. EPA 811-R-96-002: Ultraviolet Light Disinfection Technology in Drinking Water, September 1996 4. M. M. Baas: New generation of Ultra Violet disinfection systems for the 21th century. Procedings of Germex Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico City, July 1997 5. D. Traksel: Drinkwater disinfection with UV-light from a distribution perspective: regroth and secondary contamination. Berson, Nuenen, the Netherlands, July 1998 6. B. F. Kalisvaart: The microbiological effects of MultiWave UV lamps. Berson, Nuenen, the Netherlands, October 1998 7. EPA 815-R-99-014: Alternative Disinfectants and Oxidants, Ultraviolet Radiation. April 1999 8. B. F. Kalisvaart: Photobiology effects of polychromatic medium pressure UV lamps. Water Sci. Technol., 43:191-197, 2001 9. W. J. Masschelein: Ultraviolet light in water and waste water Sanitation. CRC Press LLC, 2002 10. B. F. Kalisvaart: Photobiological effect of bersonmultiwave and medium pressure UV lamps in the prevention of Photoreactivation. Berson, Nuenen, the Netherlands, 2002 11. J. L. Zimmer and R. M. Slawson: Potential repair of Escherichia coli DNA following exposure to UV radiation from both medium- and low-pressure UV sources used in drinking water treatment. Aplied and Environmental Microbiology, Vol.68, No.7, 3293-3299, 2002 Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Družstevní 72 250 65 Líbeznice tel.: 283-981-432, -128 tel.: 603-416-043 fax: 283-980-127 email: jako@jako.cz web: www.jako.cz