2. Měření zónové sedimentační rychlosti

Podobné dokumenty
Separace aktivovaného kalu a vyčištěné odpadní vody

Separace a zpracování kalu

AKTIVACE ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

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

Biologické odstraňování nutrientů

Biologické odstraňování nutrientů

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

OVLIVŇOVÁNÍ SEPARAČNÍCH A ZAHUŠŤOVACÍCH VLASTNOSTÍ AKTIVOVANÉHO KALU

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

Lis na shrabky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vývoj koncepcí městského odvodnění

Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák

Membránová separace aktivovaného kalu

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

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Fouling a biofouling membrán při provozu MBR, metody potlačení Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

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

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

Vstupní šneková čerpací stanice

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Čištění odpadních vod

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

Klasifikace znečišťujících látek

Aplikace membrán pro čištění komunálních odpadních vod

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

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

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

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

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Základní údaje o čistírně odpadních vod

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK

Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace dusíku.

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Výstavba čistírny odpadních vod

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

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

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.

OBORU MINERÁLNÍ BIOTECHNOLOGIE

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

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

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

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

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

BIOLOGICKÁ ČÁST ČOV. Obsah. Biologické čištění odpadních vod. Vývoj ištní odpadních vod. Redukce znečištění

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

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

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

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Mechanické čištění odpadních vod

Standardy Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí pro vodovody a kanalizace - Příloha č. 2

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

Biologické čištění odpadních vod - aerobní procesy

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

Jak se čistí odpadní voda

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

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

Seminář projektu Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:

Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský

ANAEROBNÍ FERMENTACE

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

Biologické čištění odpadních vod - aerobní procesy

Úprava odpadní vody Biologická úprava odpadní vody

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

PRINCIPY BČOV INFORMAČNÍ ZDROJE. Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. TERMINOLOGIE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2017

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Aplikace anaerobního membránového bioreaktoru pro čištění farmaceutických odpadních vod

CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA

Voda ve farmacii. část odpadní vody Prof. Pavel JENÍČEK (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, Zásoby vody na Zemi

USPOŘÁDÁNÍ TECHNOLOGICKÉ LINKY ČOV

Čistírna odpadních vod

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

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

POZNATKY K PROJEKTOVÁNÍ. Ing. Stanislav Ház

2.3.1 Uspořádání aktivace pro zvýšené biologické odstranění fosforu Chemické srážení fosforu...30

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY - CFR

Odstraňování dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod pomocí denitrifikačních Biokatalyzátorů lentikats

ČOV Modřice - Technický popis

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

POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY

Ing. Jiří Pecháček. Čištění odpadních vod

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

SYSTÉMY BIOLOGICKÉHO ODSTRAŇOVÁNÍ NUTRIENTŮ

Transkript:

SEPARACE AKTIVOVANÉHO KALU DŮVODY SEPARACE - aktivační proces je kontinuální kultivací s recyklem biomasy, aktivovaný kal je nutno separovat a vracet do systému jako inokulum - biomasa rozptýlená ve vyčištěné odpadní vodě výrazně zhoršuje kvalitu odtoku z čistírny Hodnocení separačních vlastností Separační problémy OV AS Aktivace DN Odtok Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Tyto studijní materiály umístěné na interních webových stránkách VŠCHT Praha jsou určeny k osobní potřebě studentů předmětu N217006 Základy čištění odpadních vod. Jejich kopírování, šíření, distribuce a zveřejňování na veřejně dostupných serverech bez souhlasu autora/ů je porušením autorského zákona č. 121/2000 Sb. 1 mg X ORG vykazuje hodnotu CHSK cca 1,4 mg, biomasa neusazeného aktivovaného kalu obsahuje zpravidla také 6 8 % organického dusíku vztaženo na sušinu, pokud se jedná o obsah fosforu v sušině aktivovaného kalu, pak tento činí u konvenčních aktivačních systémů cca 2 %, avšak u systémů zvýšeného biologického odstraňování fosforu může překročit 5 6 %. VK PK MORFOLOGICKÉ SKUPINY BAKTÉRIÍ V AKTIVOVANÉM KALU TVORBA VLOČEK vločkotvorné mikroorganismy oxické i anoxické organotrofní vláknité mikroorganismy oxické i anoxické organotrofní mikroorganismy koloběhu síry (mixotrofie) poly-p baktérie? pravděpodobně ano zachycené mikroorganismy nitrifikační baktérie (nutnost pevných a kompaktních vloček) organismy tvořící nepravidelné shluky poly-p baktérie (zvodnělé biopolymery, vyšší viskozita) vlákna ( kostra vloček) 200 μm vločkotvorné (jádro vloček ca. 50 70 μm), ECP - glykokalyx vločkotvorné (vločky > 200 μm) HODNOCENÍ SEPARAČNÍCH VLASTNOSTÍ AKTIVOVANÉHO KALU 1. Měření kalového indexu 2. Měření zónové sedimentační rychlosti KI = V 30 /X [ml/g] Typ kalu KI [ml/g] <100 Lehký 100 200 Zbytnělý > 200 H, cm I II III ČAS, min. Typ kalu ZSR [m/h] >3 Lehký 2 3 Zbytnělý < 1,2 IV I reflokulace, II zónová sedimentace, III deformační fáze IV - komprese 1

3. Měření fyzikálně-chemických parametrů Pěnový index - založeno na stanovení podílu biomasy vyflotované do vrstvy pěny Hydrofobicita - založeno na extrakci hydrofóbního materiálu do n-hexadekanu Koncentrace a složení ECP - proteiny, sacharidy, huminové látky, DNA 4. Mikroskopická analýza - součást pravidelného analytického sledování - levná, rychlá a účinná metoda kontroly stavu aktivačního procesu - základní cíl: vyhodnocení flokulačních a separačních schopností Mikroskopická analýza Velikost vloček: mikrovločky/fragmenty (< 50 µm) malé (50-150 m) střední (150 500 m) velké ( 500 m) 200 m Tvar a struktura vloček: nepravidelné, sférické kompaktní, s kompaktním jádrem, difuzní s pevnou nebo slabou strukturou (volné baktérie) kompaktní jádro volné baktérie 200 m kompaktní difuzní Četnost výskytu vláknitých mikroorganismů: (+ jejich následná identifikace) Četnost výskytu 0 Vlákna nejsou přítomna 1 Vlákna pouze příležitostně ve vločkách 2 Vlákna přítomna ve větším množství, ne však ve všech vločkách 3 Nízká četnost vláken, 1 5 vláken na vločku 4 Střední četnost vláken, 5 20 vláken na vločku 5 Vysoká četnost vláken, 20 vláken na vločku 6 Vizuálně přítomno více vláken než vloček Kvantifikace měřením TEFL (Total Extended Filaments Lenght) nevhodné pro provozní sledování DOBŘE SEDIMENTUJÍCÍ AKTIVOVANÝ KAL Sledované charakteristiky: hodnota KI a ZSR dle tabulky čirý supernatant ne nadměrný objem odsazeného kalu po sedimentaci zahuštění v dosazovací nádrži alespoň na 1 % odsazený a zahuštěný kal by neměl cca 1,5 2 h vzplývat Typ kalu KI [ml/g] ZSR [m/h] <100 >3 Lehký 100 200 2 3 Zbytnělý > 200 < 1,2 Mikroskopický rozbor: četnost výskytu vláken 2 3 pevná a kompaktní struktura vloček optimální velikost malé množství volných baktérií či drobných fragmentů biomasy přiměřený výskyt biopolymerů (= zoogloeálních kolonií) Neexistuje jednotný vzorový vzhled dobře ho aktivovaného kalu. 2

SEPARAČNÍ PROBLÉMY AKTIVOVANÉHO KALU Disperzní růst baktérií 1. Disperzní růst baktérií 2. Tvorba neusaditelných mikrovloček 3. Viskózní/zoogloeální bytnění 4. Vzplývající kal 5. Vláknité bytnění aktivovaného kalu 6. Tvorba biologických pěn - zákal finálního odtoku výskyt ve formě jednotlivých, volně dispergovaných baktérií nebo malých shluků (10 20 μm) - technologické parametry procesu (nízké stáří kalu, vysoké zatížení) - složení a charakter odpadní vody (teplota, ph, nedostatek nutrientů, toxické/inhibiční látky) - zákal finálního odtoku - nízká hodnota KI výskyt ve formě malých (< 70 μm) a kompaktních vloček Tvorba neusaditelných mikrovloček -vysoké stáří aktivovaného kalu - absence vláknité populace - toxické/inhibující látky -turbulence, mechanické rozrušování vloček Viskózní/zoogloeální bytnění - problémy se zahušťováním a odvodňováním kalu - vysoké hodnoty KI -případná tvorba viskózní pěny zvýšený výskyt amorfních a/nebo prstovitých zoogloeálních kolonií nadměrná produkce ECP - nedostatek nutrientů -toxické látky - vysoký koncentrační gradient - vrstva plovoucí biomasy na hladině dosazovací nádrže aktivovaného kalu a plovoucího materiálu stejný (zejména s ohledem na četnost vláknitých mikroorganismů) Vzplývání aktivovaného kalu Vláknité bytnění aktivovaného kalu - nízká sedimentační rychlost, vysoké hodnoty KI - zvýšený objem kalu po sedimentaci, čirý odtok - možnost spontánního odkalování systému - nižší koncentrace usazeného kalu -přetěžování kalového hospodářství zvýšená četnost vláknitých mikroorganismů (> stupeň 3) aktivovaný kal plovoucí biomasa - denitrifikace v dosazovací nádrži - vláknité mikroorganismy (přemosťování vloček x otevřená struktura vloček) 3

Klasifikace pěn 1. Detergentová/tenzidová pěna 2. Pěna při zapracování 3. Denitrifikační pěna vzplývající kal 4. Viskózní pěna denitrifikace, nosný plyn N 2 stejný mikroskopický obraz obou vzorků ECP, příp. zoogloeální kolonie bez zakoncentrování vláknitých mikroorganismů Tenzidová pěna Stabilizace biologické pěny Pěna při zapracování vysoký poměr S 0 /X 0 Denitrifikační pěna, pěna způsobená zvýšenou koncentrací ECP, biologická pěna??? Biologická (vláknitá) pěna - vrstva plovoucí biomasy -únik pěny mimo aktivační nádrž - zachycení biomasy pokles stáří kalu -průnik pěny do dosazovací nádrže a finálního odtoku -problémy při anaerobním vyhnívání kalu zvýšená četnost pěnotvorných vláknitých mikroorganismů v plovoucí biomase biologická pěna aktivovaný kal http://itia.ntua.gr/e/subareas/2/10 www.asissludge.com/scum.htm nepěnící kal z methanizační nádrže pěnící kal z methanizační nádrže - vláknité mikroorganismy (hydrofóbní buněčné stěny, produkce biosurfaktantů) Biologická pěna - stabilní třífázový systém voda vzduch mikrobiální buňky Podmínky vzniku biologické pěny lehká biologická pěna Stabilizace a vývoj biologických pěn stabilní biologická pěna 1. přítomnost dispergovaných bublin plynu -vzduch -dusík www.asissludge.com/scum.htm 2. přítomnost povrchově aktivních látek - extracelulární polymery - syntetické tenzidy 3. přítomnost hydrofobního materiálu -pěnotvorné mikroorganismy -tuky, oleje poslední dvě foto: www.asissludge.com/scum.htm 4

Vliv tenzidů aniontové (alkylsulfáty, alkylsulfonany, alkylbenzensulfonany) kationtové (kvarterní amoniové a pyridiniové sloučeniny) neiontové (adukty alkylenoxidů) amfolytické (alkylbetainy, sulfobetainy) Stanovení aniontových tenzidů metoda s methylénovou modří standard: n-dodecylsulfát sodný Stanovení neiontových tenzidů časová náročnost, citlivost, rušivé vlivy, volba standardu metoda s Dragendorfovým činidlem standard: Slovafol 909 (alkylfenolethoxylát) Laboratorní pěnící testy s přídavkem tenzidů 5