Relaterede dokumenter
Chr. Graver cand. scient. biologi

FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON. I n t e r A q u a A d v a n c e - I A A A / S

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture

Biologisk rensning i recirkulerede opdrætsanl

Næste generation af modeldambrug type 4/5/6 etc. Peder Nielsen. Nielsen Consulting

Renseteknologi- et eksempel

Hvad er udfordringen. Lattergasudfordringer ved drift af deammonifikationsanlæg EUREAU 1

Dansk Vand Konference 2010

Muligheder for optimering af nitrifikation og denitrifikation på Modeldambrug

Erfaring med RAS og Modeldambrug

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Har I overskridelser af ammonium og nitrit?

INTER AQUA ADVANCE. Fremtidens Smolt Produktion Sunndalsøra Oktober 2014

Renseteknologi- et eksempel

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej Stege

REFA - Renseteknologier til fremtidens akvakultur. Kenneth F. Janning Urban and Industry, DHI-DK

Vandbehandling i trykfilter

Besøg. Fredensborgværket

Fremtidens biologiske rensning af spildevand

Mermiss. Miljø og Energieffektiv Rensing af MIljøfremmende. Stoffer i Særligt belastet industrispildevand. Christina Sund Krüger A/S

2. Spildevand og rensningsanlæg

Center Spor 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Inter Aqua Advance A/S, den august november kl

METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50%

Biologisk vandbehandling af medicinrester - Lokalt eller centralt?

Petersværft Renseanlæg

Optimeret nitrifikation i biofiltre på modeldambrug, type 3

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR

Driftberetning. Klintholm Renseanlæg. Klintholm Renseanlæg Hvilestedvej Borre

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

Brug af brintperoxid i opdrætsanlæg

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej Stege

Teknologiudredning Version 1 Dato: Side 1 af 5. Kombineret kemisk og biologisk luftrensning

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger

Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion

BioKube kan benyttes i et sommerhus.

Fibre fra gylleseparering hvor stor er forskellen i deres kvalitet, og hvordan anvendes de optimalt?

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

PRODUKTINFORMATION PROCESANALYSE NITRAT NISE SC / NITRATAX SC NYHED! Det rigtige valg. Nitratsonder med UV- og ISE-teknologi

Ammoniumproblemer på danske vandværker

Filtralite Air. Filtralite Air LUFTRENSNING. Effektiv lugtfjernelse

Damme - Askeby Renseanlæg

Driftberetning. Præstø Renseanlæg. Præstø renseanlæg Hestehavevej 3A 4720 Præstø

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance

Case: Løjstrup Dambrug - Når energibesparelsen er sidegevinsten: Ændringer af teknologi til iltning og afgasning på et ørreddambrug

RENS-TEK - Andre Renseteknologier

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje

RENS-TEK Optimerede rensningsteknologier til forbedret drift af recirkulerede opdrætsanlæg

Styring og overvågning

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Your reliable partner. Hurtig, støjsvag og. Vacumat Eco

DW BIOFILTERS: Hvordan fungerer de mikrobiologiske processer i sandfiltre i drikkevandsbehandling?

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K Nivå T:

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Fremtidens energiproducerende renseanlæg i Egå.

Minirens - også til sommerhuse!

Rensning af byspildevand med alger efterår 2012

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Københavns Energi. Disposition. Forarbejdet. Vandkvalitet. Pilotprojekt - Sandfilter. Delkonklusion. Pilotprojekt Blødgøring

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Vand parameter beskrivelse

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Hurtig, støjsvag og utrolig økonomisk afluftning

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Filtralite Pure. Filtralite Pure DRIKKEVAND. Filtering the water for tomorrow

BIOLOGISK LUGTFJERNELSE Med eksempel fra Renseanlæg Lynetten, København

Energioptimalt design af dambrug

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm

HALM, DYBSTRØELSE OG ANDRE TØRSTOFRIGE BIPRODUKTER TIL BIOGAS FORBEHANDLING OG POTENTIALER

Vandkvalitet og kontrol

Vordingborg Renseanlæg

Driftberetning. Kalvehave Renseanlæg. Kalvehave Renseanlæg Ny Vordingborgvej 4771 Gl. Kalvehave

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Varekatalog for filter

Kapacitet i undergrundsoverrislingen i udførelsen af biologisk rensning af spildevand i små rensningsanlæg

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS

A WORLD OF HUMIDIFICATION

Definitionsgymnastik

VI REDEFINERER LUFTRENSNING. Luftrensningsanlæg

KVA Vind kw Husstandsvindmølle

Vallensbæk Strands Vandforsyning Amba.

Anvendelse af ren ilt på vandværket. Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños. Indhold. Teknologi og udfordringer

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Varekatalog for filter

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Recirkuleret opdræt af regnbueørred

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Bilagsrapporter Grønt Regnskab Herning Vand A/S

Transkript:

Dynamisk bio reaktor teknologi i industrielle recirkulations anlæg Jens Ole Olesen Inter Aqua Advance A/S

Teknologisk udvikling

Klassificering af anlæg Hovedkom ponenter Mekanisk 1. genera- tion Mikrosigte 2. genera- tion Mikrosigte 3. genera- tion Mikrosigte Biologisk Iltning CO2 afgas. Trykfiltre Kegle Ingen Dykket + rislefilter Kegle Rislefilter Bio-reaktor Low head, Kegle Bio-reaktor Rislefilter

Pumpetryk i forskellige anlægstyper, bar Behandling 1. gen 2. gen. 3. gen. Mekanisk 0,02 0,02 0,02 Biologisk 1,5-2,0 0,5-1,0 0,01 Iltning 1,5-3,0 1,0-2,5 0,05 CO2 afgas. 0 0 0,07 Pumpetryk 1,5-3,0 1,0-2,5 0,15

Biologisk rensning

Bio film teknologi princip Mineralisering af BOD Nitrification af ammonium til nitrat Ilt krævende processer Hurtigt voksende heterotrofe bakterier forbruger ilt Bakterievækst kst medfører biomasse ophobning Rensning af bio film overflade påkrp krævet NO 3 O 2 NH 3

Karakteristika af 2. gen. stationære biologiske filtre Nitrifikations aktivitet falder over tid pga. akkumulering af partikler og bakterie biomasse med resulterende substrat og iltbegrænsning til bio film Den aktive bio film overflade reduceres ved blokering med slam eller mekanisk destruktion. Returskylning er kostbar som følge af reduceret biofilter aktivitet, tab af appetit hos fisk og forøget vandforbrug. Stort energi forbrug til pumpning. Drift er kompliceret og kostbar

Målsætning for CLEARWATER bio reactor udvikling Eliminering af returskylning mhp.:: Reduktion af vandforbrug Reduktion af stress påp fisk Reduktion af drifttid Opretholdelse af konstant optimal vandkvalitet ved: Kontinuert fjernelse af biomasse Opretholdelse af tynd bio film Forøgelse af den specifikke overflade påp bio medium medium. Omkostningsreduktion: Reduceret investering Reduceret drift

Dynamisk CLEARWATER bio reaktor skematisk

Bio reaktor i drift i ferskvand

Bio reaktorer i drift i saltvand

2. og 3. generations biofiltre Performance Profiles of Water Treatment Technologies Nitrification (g NH4-N/m2/day) Clearwater Low-Space Bioreactor Trickling Filter Submerged Fixed Bed Filter Time

Nitrifikation i CLEARWATER Bio reaktor og stationært bio filter Filter type: Bio filter Bio reaktor Overflade,, m2/m3: 150 240 800 Nitrifikationsrate: g N/m2 * dag: 0.25 1.15 g N/m3 * dag: 38 60 920

Dimensionering og ydelse af CLEARWATER bio reaktoren i lakse klækkeri kkeri. Parameter: Dimensionering Ydelse max. mg/l max. mg/l Ammonium N: 1 0,5 Nitrit N: N: 0,5 0,5 Nitrat N: 150 125 TSS: 10 8 ph value: 6,6 7,2 6,6 7,1 CO2: 20 12

Opsummering af Karakteristika ved CLEARWATER Bio reaktoren Specifikt overflade areal på 800 m2/m3 = Pladsbesparende installation. Dynamisk funktion, så biologisk aktivt materiale fra udbrændte bakterieceller mv. omsættes i reaktoren = tynd og højaktiv bio film opretholdes Effektiv nedbrydning af opløst og små partikul partikulært organisk stof samt nitrifikation. Konstant fuld nitrifikation opretholdes ved kapacitets overskud til mineralisering Bio reaktor selvrensende = ingen slamophobning og ingen returskylning og stress på fisk. Bio reaktoren drives ved beluftning, som bidrager med op til 90 % af maksimalt iltbehov. Automatisk ilt regulering = høj biologisk effektivitet opretholdes. Effektiv afgasning af CO2 op til 100% af fiskestofskifte = reducerede omkostninger til installation af supplerende afgasning. Tryktab gennem bio reaktor < 0,1m ved horisontal vandpassage = lavt energiforbrug ved høj cirkulationsrate Minimal vedligeholdelse = kun inspektion af beluftning.

CLEARWATER Low Space Bio Reaktoren Synonym med: Højstabil ydelse Driftsikkerhed Energibesparelse Stor kosteffektivitet

Curler Advance X 1 Bio media 3. generations Clearwater Teknologi

Rensning kapacitet Slamophobning: Reducerer aktivt overflade areal Skaber uønskede u skift i bakteriel aktivitet Medfører ustabil og ikke kvantificerbar driftsydelse Medfører risiko for fremvækst af højere h stående organismer.

Curler Advance X 1 Bio media Forbedret rensnings kapacitet Stort aktivt specifikt overflade areal Høj mineraliserings kapacitet Høj nitrifikations kapacitet Langtids holdbarhed

Forbedret rensning

Curler Advance X 1 1 fordele Åben profil forbedrer rensing Forbedret rensning vedligeholder tynd og højaktiv bio film 700 m 2 /m 3 Aktiv overflade i simpel moving bed reaktor mod tidl.. 500 550 550 m 2 /m 3 800 m 2 /m 3 Aktiv overflade I CLEARWAER bio reaktor Anvendelig til alle typer spildevand Del af Clearwater bio reaktor patent, EU design beskyttet

Curler Advance X 1 Synonym med: Højstabil ydelse Driftsikkerhed Energibesparelse Stor kosteffektivitet

Patenterede Teknologier Kaldnes Patent: Inkluderer beskrevne processer med bl.a. nitrifikation og de nitrifikation Inkluderer en moving bed bio reaktor reaktor,, baseret påp bio media Bio media beskrevet som: Et rør r r uden åbninger i siden Et rør r r med interne vægstrukturer og eksterne vinger Ingen kan lovligt anvende proces metoderne eller en reaktor, hvis et bio element af samme eller tilsvarende konstruktion er anvendt deri.

Patenterede Technologier Inter Aqua Advance s Patent Beskriver en Rensnings proces indeni en moving bed bio reaktor Beskriver et bio element element,, som er afgørende forskelligt fra Kaldnes elementet ved dets unikke åbne profil.

Patenterede Technologier Curler Advance patent beskriver: Et bio element element,, sammensat af forbundne overflade vinger, produceret af et fleksibelt materiale, som kan vibrere ved eksponering overfor en ekstern kraft. En åben profil Vandbehandlingssystemer indeholdende ovenstående. ende. Luftrensningssystemer indeholdende ovenstående. ende.

Patenterede Technologier Tilsammen dækker d Kaldnes and Inter Aqua Advance s patenter i praksis hele moving bed teknologien, og ingen af teknologierne kan lovligt anvendes uden forudgående samtykke fra patent ejerne.

INTER AQUA ADVANCE 3. GENERATIONS RECIRKULATIONS AKVAKULTUR SYSTEMER

Pumpetryk i forskellige anlægstyper, bar Behandling 1. gen 2. gen. 3. gen. Mekanisk 0,02 0,02 0,02 Biologisk 1,5-2,0 0,5-1,0 0,01 Iltning 1,5-3,0 1,0-2,5 0,05 CO2 afgas. 0 0 0,07 Pumpetryk 1,5-3,0 1,0-2,5 0,15

Typisk profil af 2. gen. anlæg

Typisk profil af 3. gen. anlæg

Høj j vand cirkulationsrate i fiskekar: Ingen ophobning af CO2, som hæmmer h væksten og forringer foderkvotienten. Ingen ophobning af andre stofskifte produkter. Begrænset behov for ilt tilsætning tning ved stor overmætning.

Nøgletal for 700 tons/år Driftstart: : august 2006 Design foderkapacitet: 2.500 kg/dag Udfodring 02/2007: 2.700 kg/dag Investering: 2.4-2,7 2,7 mio. EUR Drift: Far + søns Produktionsomkostninger: 1,52 EUR/kg

Perspektiver IAA anlæg Investering: 1.000 tons IAA anlæg billigere end anlæg g efter dambrugsmodel Større driftsstabilitet Enklere betjening Uafhængigt af årstidssvingninger - optimale vækstforholdv Ingen miljøbelastning Lavere produktionspris

INTER AQUA ADVANCE Let s make your business more successful!