ENVICLEAN ULTRALYD SÆBY RA (RAS) SKAGEN RA (WAS) MARSELISBORG RA (WAS) HØRSHOLM RA (WAS)



Relaterede dokumenter
Biogastemadag 5. April 2016 V/ Kaj Stjernholm Stjernholm A/S. Ultralydsbehandling. en mulig teknologi til åbning af celler

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

Ultralyd Hvem, hvad hvor Hvad er disintegration af slam Hvad kan lyd også bruges til? Horsens Vand Energi patent & BUC

VTA GSD Den nye generation af desintegration

Eurotec Biomass A/S. Projekt Selektiv Hydrolyse

Visualisering af rådnetanke på fremtidigt biogasanlæg på Varde Renseanlæg

Tekniske løsninger der gør den cirkulære økonomi mulig.

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

Nu lanceres verdens første præcise massestrømsmåler til biogas

Bilag 2 Slamdisponering

Tekniske løsninger der gør den cirkulære økonomi mulig.

ICEU: Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg

Fremtidens energiproducerende renseanlæg i Egå.

Frem mod det energineutrale vandselskab. Energirigtig projektering af Mariagerfjord renseanlæg

Vordingborg Renseanlæg

Dansk Vand Konference Erfaring med separat udrådning af biologisk overskudsslam. Søren Brønd. Udrådning af slam. Efterklaring.

Titel Revision nr. Dato Virksomhedsbeskrivelse N1-A Udarb. af Godkendt af Erstatter nr. Dato AG EV N1-A

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller

Anaerob membranfiltrering

LCA AF TEKNOLOGISCENARIER TIL EFFEKTIV UDNYTTELSE AF RESSOURCER I SPILDEVAND

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Gevinst ved udrådning ved højere temperaturer

Tid til at revidere vor opfattelse af dem som vigtige drifts- og styringsparametre?

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Hvad er udfordringen. Lattergasudfordringer ved drift af deammonifikationsanlæg EUREAU 1

EnviDan. Artikel til Microben Juni 2007 APS Avanceret Proces Styring

Kronologisk hændelsesforløb hos Fredericia Spildevand og Energi A/S i forbindelse med ulykke på Dan Gødning den :

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB

Optimering af rådnetankanlægget på Søholt Renseanlæg

Genvinding af fosfor fra spildevand og slam

Spor 3 - Renseanlæg. Udnyttelse af kapacitet i rådnetanke

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016

Vedbæk Renseanlæg Rundforbi Renseanlæg

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej Stege

Hvorfor er nedbrydning så vigtig

Renseanlæggene i Søllerød. Årsrapport

Grønt regnskab Struer Centralrenseanlæg

G R Ø N T R E G N S K A B

2. Spildevand og rensningsanlæg

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Bygninger nr FarmTest. Separering af svinegylle med SepKon SK-4

Renseanlæggene i Søllerød. Årsrapport

Vejen til implementering af deammonifikations processer på Ejby Mølle renseanlæg

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

Kvalitets ensileringsmiddel til forbedring af den aerobe stabilitet i majs, kornhelsæd og græs ensilage

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Grindsted Renseanlæg

Der skal således opkræves særbidrag, såfremt koncentrationerne i spildevandet overskrider forureningsindholdet

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

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

Velkommen på Herning Renseanlæg

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring

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

BRÆDSTRUP HORSENS CENTRALRENSEANLÆG CENTRALRENSEANLÆG

AquaDjurs A/S Reno Djurs I/S. Screening vedr. muligheden for sam-udrådning af slam og kildesorteret organisk husholdningsaffald #283629

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Naturlig separering af næringsstoffer i lagret svinegylle effekt af bioforgasning og gylleseparering

Udfordringer ved lange transportledninger til spildevand

Hydrolyseprocesser på renseanlæg

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG

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

DNA sekventering af bakterier i renseanlæg:

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

METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST

Driftberetning. Klintholm Renseanlæg. Klintholm Renseanlæg Hvilestedvej Borre

Petersværft Renseanlæg

Håndtering af spildevandsslam

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød

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

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej Stege

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

DANSK VAND KONFERENCE DEN NOV. ENERGIEFFEKTIVISERING PÅ RENSEANLÆG INDLÆG V/ ELHAM RAMIN. Energi. Arkitektur. Infrastruktur Byggeri

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Rejektvandsrensning Status på egnede teknologier til kvælstofog fosforfjernelse i Danmark

Gevinst ved udrådning ved højere temperaturer

Grønt regnskab Hvad er et grønt regnskab

Damme - Askeby Renseanlæg

N O T A T. Projektbeskrivelse for udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg

Program for Camp Frokost Registrering og kaffe

Renseteknologi- et eksempel

Fremtidens energiproducerende renseanlæg i Egå.

Lynettefællesskabet I/S. Måling for miljøbelastende stoffer på renseanlæggene Lynetten og Damhusåen

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Udnyttelse af okkerslam fra vandværker som fældningsmiddel på renseanlæg

Undervisningsmateriale

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50%

Temadag om vandbehandling og korrosion

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2002

ARP anlæg på Bjergmarke RA

Gyllebaserede anlæg nu og i fremtiden: Overblik over biomasse, forbehandling, typer, driftsforhold og gasudbytte

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Fremtidens biologiske rensning af spildevand

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

Transkript:

ULTRALYD SÆBY RA (RAS) SKAGEN RA (WAS) MARSELISBORG RA (WAS) HØRSHOLM RA (WAS)

DAGENS PROGRAM: Præsentation Slambehandling Hvad er disintegration af slam Ultralydsbehandlings virkemåde Forventet udbytte ved ultralydsbehandling af slam Tekniske data for STJERNHOLM Ultralydsanlæg

HVAD ER DISINTEGRATION? Ændring af partikulært stof til opløst stof (ved sprængning af cellevæg og omdannelse af organisk stof til lav molekylære forbindelser). Dette opløste stof kan såi princippet omsættes aerobt i vandprocessen eller anaerobt i rådnetank, med en reduktion af slamproduktionen til følge.

MEKANISK BEHANDLING Høj energi ultralydsteknologi Anvendelsen af ultralyd til minimering af slammængderne, både ved aerob behandling i aktiv slam og ved udrådning, skyldes ødelæggelse af cellerne som slammet består af. Cellevæggene ødelægges ved en høj intensiv ultralyd frekvens på20.000 Hz (20 khz). Når cellevæggen brister, frigøres enzymer, som meget aktivt forøger nedbrydningen af slammet. Hvis disse enzymer bare frigøres fra en mindre del af cellerne, vil det over tid have samme effekt som hvis alle celler blev nedbrudt. Derfor er der i dag 2 principper for behandling -behandling af hele slamstrømmen (alt overskudsslam) -behandling af delstrøm 10-25 % af overskudsslammet 25 100 % af bioslammet).

MEKANISK BEHANDLING Høj energi ultralydsteknologi Ultralydsbehandling af slam frigøre polysaccharider og exoenzymer hvorved omsætningshastigheden øges.

HVAD ER ULTRALYDSKAVITATION Den virksomme effekt afhænger af amplituden højden af sinuskurven ved forsøg har det vist sig at slam fint behandles ved en amplitude på0.01-0.05 mm

HVAD ER ULTRALYDSKAVITATION

HVAD ER ULTRALYDSKAVITATION Når væske udsættes for ultralyd opstår der et fænomen kaldet ultralydskavitation. Ultralydskavitationen skaber en kogning i mediet som danner gasbobler disse gasbobler tvinges umiddelbart efter af energien i området til implodering ( indadrettet sammenfald med eksplosiv hastighed).

Desintegration af bioslam Lys-mikroskopiel analyse energi energi Ubehandlet bioslam 30s sonicated 90s sonicated

Organisk stofomsætning, (VS) reduktion, ved anaerob udrådning af bioslam. VS omsætning [%] 50 40 30 20 10 0 32.0 Ubehandlet slam Disintegrated slam 27.0 38.1 32.3 42.4 4 8 8 16 16 Opholdstid i rådnetank [d]

Forventet udbytte ved ultralydsbehandling af slam Fordele med ultralyd Behandling af slam pårenseanlæg kan være en økonomisk dyr post. I den forbindelse kan behandling af slam med ultralyd være en attraktiv løsning til reducering af mængden af slutslam. Ultralydsbehandlingen af slam giver potentialer for følgende: forøget omsætning af organisk stof (glødetab) på mellem 15-20 % i rådnetanken. øgning af biogasproduktionen => omkring 15-20%. reduktion af polymerforbruget ved slutafvandingen. forbedring af slutafvandingen =>slammet kan afvandes til et højere TS svarende til mellem 3-5 % højere TS. bekæmpelse af trådformede bakterier og dermed skumdannelsesproblemer i rådnetanken. Der skal dog bemærkes, at det reducerende glødetab også vil medfører, at der frigives mere ammonium i rejektet.

ULTRALYD -RESULTATER Der er svært at foretage en konkret vurdering af effekten, efter installation af ultralydsanlægget, da forholdsvise småvariationer har stor indflydelse: Resultater påden korte bane: Resultater påden lange bane:

ULTRALYD -RESULTATER SKAGEN RA -Den korte bane:

ULTRALYD -RESULTATER SKAGEN RA -Den korte bane: Resultat af laboratorietest sammenlignet med resultater fra andre Danske anlæg. Datahøst fra fuldskala anlæg: I 50% af tiden vil COD opl.(0,45µ) koncentrationen efter ultralydsanlægget være øget med 75%

ULTRALYD -RESULTATER ENVICLEAN SKAGEN RA -Den lange bane:

ULTRALYD -RESULTATER SKAGEN RA -Den lange bane: Ombygningen og udvidelse af eksisterende ultralydsanlæg har medført en forøget biogasproduktion på15% Perioden: 26 m3 biogas/m3 input Perioden: 30 m3 biogas/m3 input

ULTRALYD -RESULTATER SÆBY RA -Den korte bane:

Flowsheet

PI-diagram

ULTRALYD -RESULTATER SÆBY RA -Den korte bane: Resultat af laboratorietest sammenlignet med resultater fra andre europæiske anlæg. Datahøst fra fuldskala anlæg: I 50% af tiden vil COD opl.(0,45µ) koncentrationen efter ultralydsanlægget være øget med 140%

ULTRALYD -RESULTATER SÆBY RA -Den lange bane: Formålet med installationen af ultralydsanlægget er at overskudsslammængden skal blive reduceret. Dette sker ved at slammet omsættes aerobt i beluftningstanken, under et øget el-forbrug. Det forventes således at der påden lange bane vil kunne registreres et øget el-forbrug på20-30.000 kwh pr år, og indikerer at der sker en øget omsætning i renseanlægget. Samtidig forventes det, at der sker en reduktion fra 4440 kg TS/d til 3800 kg TS/d. Når slammængden reduceres vil forbruget af polymer til afvanding blive reduceret tilsvarende.

ULTRALYD -RESULTATER ENVICLEAN MARSELISBORG RA (WAS)

ULTRALYD -RESULTATER MARSELISBORG RA -Den lange bane:

ULTRALYD -RESULTATER MARSELISBORG RA -Den lange bane: