Hidrológiai tájékoztató, 1972

Gyulavári Imre: Biológiai tisztítást biztosító szennyvízstabilizáló medencék fejlesztési irányai

mentes zónába és anaerob lebontási folyamatok alá kerül. E folyamat révén keletkező disszimilációs ter­mékek, mint metán (CH () és széndioxid (C0 2), vala­mint egyéb szerves vegyületek a gázbuborékok segít­ségével a felszínre, a felső aerob zónába emelkednek, ahol az algák és baktériumok révén lebomlanak. Mindkét zónában kedvező üzem érdekében a folyama­toknak egyensúlyban kell lenniök. 4. Mesterségesen levegőztetett szennyvízstabilizáló medencék (tavak) A természetes oxigénháztartásra tervezett szenny­vízstabilizáló medencéknél az algák oxigéntermelése, a klimatikus és egyéb adottságok (fény, hőmérséklet, toxicitás stb.) függvényében igen, változó, és nem biz­tosít minden időben kellő oxigénmennyiséget, illetve oxigénkoncentrációt. Különösen kritikus időszak: az un,, hideg- téli periódus, s ahol a szennyvíztisztítás hatás­fokát ebben az időszakban is biztosítani kell, úgy mindenképpen igényként jelentkezik a mesterséges le­vegőztetés, oxigénbevitel kérdése. A mesterséges, me­chanikus levegőztetés történhet felszíni mechanikus szerkezettel vagy légbefúvásos rendszerekkel. A mesterséges oxigénbevitel útján jelentős keve­redés is biztosított, így biológiai szempontból az ilyen típusú medencékben inkább a baktériumok, különféle gombák szerepe jelentős a lebontásban, és a phyto­planktonokon, algák szerepe háttérbe szorul. A mechani­kus levegőztetés lehet időszakos (főleg éjszakai, vagy nappali kellő fénymen.tes időszak) vagy folyamatos üzemű. Az üzemeltetési mód függvényében változik a különféle mikroorganizmusok szerepe, jelentősége. Ha az átkeverés turbulencia olyan intenzív, hogy a szusz­penzió jelleg biztosított, akkor ebben az esetben, a működési mechanizmus közelít az eleveniszapos mes­terséges eljáráshoz (rész-biológiai tisztítás). A lebon­tási folyamatok optimális oldott oxigén koncentráció min. értéke kb.: 1—2 mg/l kell legyen. A kezdeti BOI-viszonylag gyorsan csökken, a le­bontás hatékonysága ezekben az esetekben is igen je­lentős a hőmérséklet, idő és szennyvízfajta függ­vényében. Sok esetben ezen rendszerek előnyösen alkalmazhatók egyes ipari szennyvizeknél, ahol a fénybehatolási viszonyok korlátozottak és algás oxi­géntermelés is csak minimális. A felületek intenzív levegőztetése esetén hazai vonatkozásban jelentős hőveszteségek jelentkezhetnek téli időszakban, melyek a biokémiai lebontás sebes­ségének jelentős csökkenését eredményezik. Ajánlatos azért a rendszereket részletbontási (kb. 50% BOI-, csökkenésre) tervezni, mely viszonylag kis felületen és rövidebb (2—4 napos) időtartamban biztosítható. Továbbtisztítás sorba utánkapcsolt (fakultatív) aerob medencékben lehetséges. Mesterséges levegőztetés aerob és fakultatív me­dencéknél egyaránt megoldható. Szennyvízstabilizáló medencéket (tavakat) sorba kapcsolva, medencesoro­zat alakítható ki, melyeknél recirkulációt is lehetséges alkalmazni, mely különösen kedvező ni. nagy kon­centráltságú, vagy toxikus szennyvizek esetében. A recirkuláció útján, az adott szennyvíz jellegének meg­felelően adaptált mikroorganizmusok segíthetik elő, a lebontás első fázisának hatékonyságát. 5. Anaerob szennyvízstabilizáló medencék A nyers szennyvizek anaerob medencékben való biológiai tisztítása során rothadási folyamatok ját­szódnak le, ahol az anaerob (fakultatív) baktériumok bontják le a leülepedett iszapot, valamint lebegő szer­ves szennyeződéseket. A bontás két lépcsőben megy végbe, elsődleges a savas erjedés, amikor a szerves savak képződnek, másodlagos a metános erjedés. A metán termelő mik­roorganizmusok szerves savakat használnak a metán (CH/j széndioxid (C0 2) és más illékony anyagok ter­melésére. A metános erjedés fontos reakció az ana­erob medencékben. Jelentős hátrányuk a medencéknek, hogy a tisz­tított szennyvíz jelentékeny mennyiségű kénhidrogént (H 2S) tartalmaz, (jelentős szagártalom) és nagy a ké­miai oxigénigény (KOI). Elérhető tisztítási hatásfok is mérsékelt: éves ingadozás mellett 50—70%-os lebon­tással lehet csalt számolni. 6. Szcnnyvízstabilizáló medencék alkalmazási lehető­ségei A különféle (aerob, fakultatív, anaerob) lebontásra méretezett, illetve oxigénellátású szennyvízstabilizáló medencéket, nyers, előtisztított vagy hagyományos bi­ológiai tisztított szennyvíz tovább tisztítására lehet al­kalmazni, házi vagy egyes ipari szennyvíz tisztítására. A biológiailag már tisztított szennyvíz utótisztítására létesített medencéknél a növényi tápanyagok eltávo­lítása (III. fokú tisztítás) is elérhető. Nyers szennyvíz bevezetése anaerob medencék esetében, előlülepítés nélküli megoldás is lehetséges rész vagy teljes BOI lebontásra. Résztisztítás esetén továbbtisztítás fakul­tatív és aerob medencék sorozatával lehetséges. 7. Szennyvízstabilizáló medencék méretezési irányelvei A szennyvízstabilizáló medencék aerob és fakul­tatív fajtáinál a méretezés 'alapelve, hogy a szüksé­ges oxigén felhasználásához megfelelő oxigén-terme­lést biztosítsunk, akár természetes, akár mesterséges úton. A mindenkori oxigénigény főként a szennyvíz mennyiségétől, minőségétől, a lebontási időtartamtól és a hőmérséklettől függ. mely a lebontási folyamat alatt a medence víztömegében uralkodó. A részletes méretezési, számítási eljárásokra vo­natkozóan számos empirikus és elméleti összefüggés ismeretes. (Gloyna, Hanisch, D O' Connor, W. Ecken­felder, Sekulov, Tabasaron, Marais, Saw, Oswald stb.) Egységes méretezési alapelv, hogy a szennyvíz­stabilizáló medencerendszert téli, nyári viszonyokra kü­lön méretezni kell. Kedvezőtlenebb a téli hőmérsék­let. azért ezen téli szélső értékre való méretezés igen jelentős. 8. Kombinált oxigénellátású szennyvízstabilizáló medencerendszer Hazai klimatikus adottságok és az 1—7. pontok­ban ismeretetett alapelvek; méretezési lehetőségek op­timális kombinációjával, 500—3000 m 3nap/5—20.000 lakosegyenérték terhelése, szerves (házi) szennyvizek esetén igen gazdaságos, rendkívül hatékony szenny­víztisztítási rendszer létesítése lehetséges. A BIO­Mechanikus, a Kombinált Oxidációs (BMKO) szenny­vítisztítási technológia, a mesterségesen levegőztetett, továbbá aerob stabilizáló medencék sorozatának egyedi optimálisan kombinált változata (20—40 napon tartóz­kodási idő mellett). A technológiában kihasználva alapelemeinek elő­nyeit, kombináltan oldjuk meg a szerves anyagok lebontásához szükséges mindenkori optimális oxigén­szükséglet biztosítását. A tervezett rendszerben megoldható az évi inga­dozásban jelentkező természetes oxigénnyerési lehe­tőség kiegyenlítése, és elsősorban a mikroorganizmu­sok (algák) fotoszintézise által termelt oxigénmeny­nyiség — főleg a periodikus recirkuláció útján — kerül hasznosításra. A továbbiakban hiányzó oxi­génigényt felületi mechanikus levegőztetéssel kívánjuk biztosítani, melynek üzeme automatizált, az optimális oldott oxigénkoncentráció ellenőrzése és szabályozá­sára villamos távadót működtetünk. A szerves anyagok lebontásához szükséges oxi­génmennyiséget, tehát biológiai és mechanikai úton biztosítják, időszakos kombinációval, mely oxigén­1972.

Next

/
Oldalképek
Tartalom