Styrning av reningsverket vid Fors kartongfabrik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrning av reningsverket vid Fors kartongfabrik"

Transkript

1 Styrning av reningsverket vid Fors kartongfabrik Utvärdering av försök att styra det biologiska reningssteget med styrparametern nettoslamproduktion ELISABETH GRUVMAN OSKARSSON Examensarbete Stockholm

2

3 Elisabeth Gruvman Oskarsson STYRNING AV RENINGSVERKET VID FORS KARTONGFABRIK: UTVÄRDERING AV FÖRSÖK ATT STYRA DET BIOLOGISKA RENINGSSTEGET MED STYRPARAMETERN NETTOSLAMPRODUKTION Handledare och examinator: Per Olof Persson, Industriell Ekologi STOCKHOLM EXAMENSARBETE UTFÖRT VID INDUSTRIELL EKOLOGI KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

4 TRITA-IM : ISSN - Industriell Ekologi, Kungliga Tekniska Högskolan

5 Sammanfattning Detta examensarbete behandlar det biologiska reningssteget vid Stora Enso Fors AB kartongfabrik. Examensarbetet omfattar p och ingår i slutskedet av Magisterutbildningen, p, i Kemiteknik med inriktning industriell ekologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stora Enso Fors AB är en kartongfabrik som är lokaliserat i Fors strax nordost om Avesta. Tillverkning sker av både mekanisk massa samt kartong. Fabriken har ett eget reningsverk som tar hand om avloppsvattnet från processen. De biologiska anläggningarnas utformning har under årens lopp utvecklats främst genom bättre syresättning i luftningsbassängerna samt förändringar i avloppsvattnets sammansättning. För att klara av dessa förändringar kan styrparametern slamhalten behöva ersättas med andra alternativa styrsätt. Examensarbetets syfte är just att studera möjligheten att styra det biologiska reningssteget vid Fors kartongpappersbruk efter nyckeltalet nettoslamproduktionen. Projektet innefattar även att undersöka hur COD-reduktionen och mikroflorans sammansättning påverkas av denna styrparameter. Litteraturstudier av reningsteknikens processer har utförts samt den befintliga reningsanläggningen i Fors har studerats. Det första steget i projektet var att besluta vilket målvärde som skulle användas på nettoslamproduktionen som skulle användas under en försöksperiod där den biologiska reningen skulle styras efter nettoslamproduktionen. För varje dygn under tre olika tidsperioder ( period, period och period ) har driftsdata samlats in och sammanställdes och därefter beräknades nettoslamproduktionens dygnsvärde. Driftsdata för period och halva period har använts som underlag för att kunna bestämma målvärdet för nettoslamproduktionen. Den bestämdes att vara, kg SS/kg reducerad COD som användes i ett fullskaleförsök, s.k. period. Värdena har sedan analyserats för att försöka finna effekter och samband för styrning av reningsverket efter styrningsparametern nettoslamproduktionen, jämfört med det tidigare sättet att styra efter slamhalten. Detta för att se om nettoslamproduktionen skulle kunna vara en ny bättre styrparameter. Resultatet visade bl.a.: Att period och övervägande hade ett högt flöde som överskrider värdet på m /dygn som reningsanläggningen är dimensionerad efter. Att medelvärdet för nettoslamproduktionen för period låg på, kg SS/kg reducerad COD På en jämnare och lägre COD-halt ut från kemfällningen för period jämfört med perioderna och, (ett undantag den februari). Att period hade en hög och jämn COD-reducering. Att period verkade ha en bättre biologisk process än perioderna och, bl. a. för att antalet hjuldjur, klockdjur var högre och att antalet trådbakterier var lägre och perioden hade också bättre flockbetyg. När det gäller en del samband så verkar det finnas en tendens för alla tre perioderna att när nettoslamproduktionen är hög så ger det den effekten att flockbetyget försämras i luftningsbassäng. III

6 Följande slutsatser av arbetet kan dras: Att nettoslamproduktionen är den bästa styrparameter för Fors reningsanläggning är svårt att säga efter den korta tidsperiod som försöket utfördes. Men det visar helt klart att det är värt att gå vidare med att styra efter nettoslamproduktionen. Att använda målvärdet på, kgss/kg reducerad COD eventuellt lite högre på, kg SS/kg reducerad COD skulle kunna vara ett bra riktvärde. Att styrning efter nettoslamproduktionen skulle kunna ge riktlinjer för hur slamavdragspumpen skall ställas in. Ett fortsatt arbete rekommenderas med att testa styrning av reningsverket efter parametern nettoslamproduktionen med målvärdet,, kg SS/kg reducerad COD eller möjligen ett högre värde, kg SS/kg reducerad COD. De fortsatta försöken bör utföras under olika förhållanden. Det är viktigt att bl.a. studera en försöksperiod under en varmare årstid och då jämföra med de perioder som har studerats i detta arbete. Det är också angeläget att testa hur styrningssättet fungerar när reningsverket utsätts för extrema belastningssituationer. Nyckelord: Styrning, biologiska reningssteget, slamhalten, nettoslamproduktionen, mikroorganismer. IV

7 Abstract: This Master s thesis discusses the Biological Purification Step at Stora Enso Fors AB cardboard plant. Stora Enso Fors AB is located in Fors just northeast of Avesta. The factory is producing both mechanical pulp and cardboard. The Plant has an own Sewage-Treatment Plant, which take care of the wastewater from the process. The biological construction design has been developed during the last fifteen years and the composition of the wastewater has also been changed. In order to compensate for the changes of the compositions, the old parameter Sludge content could be replaced by a new parameter Net sludge production. The aim of This Master s thesis is: To study the possibility to control the Biological purification step at the Stora Enso Fors AB cardboard plant, by using the parameter Net sludge production. The project will also investigate how COD-reduction and the composition of the micro organisms will be influenced by this parameter. The first step in this project was to determine which target value of the Net sludge production the experiments period should use. The value was decided to, kg SS/kg reduced COD. Every day during three different periods the productions data has been collected and then analysed. From this material the Net sludge production has been calculated. The first period and half of the second period has been used as basis for determine the target value of the Net sludge production. The target value was decided to be, kg SS/kg reduced COD and to use this value in a full-scale experiment in the Plant, during the third period. The productions data has been analysed to try to find effects and connections in the Biological purification step when the Sewage-treatment plant is controlled with the new parameter Net sludge production. A comparison with the old parameter Sludge content has also been done to verify which of the two parameters is the most favourable. The result showed: That period and predominantly had a high flow which exceed the value m /day, which the Sewage-treatment plant is designed for. That the average of the Net sludge production for period was, kg SS/kg reduced COD. A more even and lower content of COD out from the Chemical step for period compared with the periods and (with the exception on February). That the reduction of COD was significant and on an even level in period. That period has a tendency to have a better biological process than period and. That the number of higher micro-organism in period increased compared to period and. The testimonial of the flocks in the Biological step is also better in this last period. V

8 The conclusions of this project are: Due to the limited time available for this experiment it is difficult to determine if the Net Sludge Production is the most favourable control parameter for Fors Sewage Treatment Plant. However, the experiment clearly shows that is worth to further investigate to control the Sewage Treatment Plant using the parameter Net Sludge Production To use the target value of the Net sludge production of, kg SS/kg reduced COD or perhaps a slightly value of, kg SS/kg reduced COD. That control based on after the Net Sludge Production could give guidelines for how much sludge the pump should take out from the Biological step. Continued work could be to test to control the Sewage Treatment Plant based on the target value of the Net Sludge Production of, kg SS/kg reduced COD or, kg SS/kg reduced COD as mentioned above. Further, the experiment should be performed during different conditions. It is important to study a period during the warmer months of the year and compare the results with the periods, which has been studied in this Master s thesis. It is also important to test the capacity of the Sewage Treatment Plant during extreme load situations. Keywords: Controlling, the biological purification step, Sludge content, Net sludge production, microorganism. VI

9 Förord Jag vill tacka samtliga som medverkat i detta examensarbete. Speciellt vill jag tacka miljökonsult Torgny Kindh, operatörerna på reningsverket, miljölaboratoriets medarbetare och min handledare vid Fors kartongfabrik Anna Nygren, vilka varit mig till stor hjälp vid detta arbete. De har gett mig inspiration, råd och uppmuntran. Tack till Jan Björklund vid Fors kartongfabrik för att han ordnade en oförglömlig visning av Fors kartongfabrik samt all annan administration. Tack till Per Olof Persson min examinator vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm framförallt för sitt tålamod och uppmuntran och som har hjälpt mig med styrriktning, goda råd och granskning av rapporten. Ett stort tack vill rikta till Anders Lindh, Svenskt Vatten, för all litteratur som han skickade till mig. Vill tacka alla myndigheter och organisationer och övriga personer som jag har varit i kontakt med. Mitt sökande av relevant information har ibland varit komplicerat. Detta arbetsområde är komplicerat och många som arbetar med detta är kunniga, intresserade och har egna idéer på lösningar av problemen. Detta bör man ta till vara på. Det har varit svårt att ensam finna lösningar på problemen som har uppstått under arbetets gång. Detta har ändå gått bra för jag har fått ett trevligt och hjälpsamt bemötande och jag uppskattar den tid alla berörda personer har tagit för mina frågor och funderingar. Sist men inte minst vill jag tacka alla på Fors kartongfabrik för trevlig samvaro, all hjälpsamhet, den lärdom och kontakter det har gett mig att skriva examensarbetet på Er arbetsplats. Detta arbete har lärt mig mycket som jag tar med mig vidare i min karriär. VII

10 VIII

11 Innehållsförteckning. Inledning.. Bakgrund.. Syfte.. Metod.... Avgränsningar. Teoretisk bakgrund.. Vattenvård och föroreningstrend.... Avloppsvattnets inverkan på sjöar och vattendrag. Biologiska steget... Biologisk behandling.. Mikrobiologisk bakgrund.... Metabolismen.. Oxidation och syntes... Selektion (urval) av mikroorganismer.... Biologisk tillväxt.... Nedbrytning av döda mikroorganismer... Avlägsnandet av närsalterna kväve och fosfor. Mikroorganismer vid avloppsvattenrening.. Bakterier..... Frisimmande bakterier.... Flockformiga bakterier... Trådformiga bakterier..... Protozoer..... Metazoer.. Flockstruktur.. Konventionell aktiv slamanläggning.. LSP processen. Nettoslamproduktionen... Fors kartongfabrik.. Avloppsvattnet. Fors reningsanläggning... Reningsverket.. Beskrivning av reningsverket. Försöksbeskrivning. Försökets syfte. Försöksbakgrund. Försöket... Analyser.... Beräkningar. Problem vid reningsverket under period...resultat. Flödet.... Nettoslamproduktionen.. COD-belastningen.. IX

12 . Slambelastning.... COD-reduktionen över det biologiska reningssteget.. Medelvärdet för periodernas totala COD-reduktion över den biologiska och den kemiska reningen.. Suspenderande ämnen i utgående vatten från mellansedimenteringen.... Biologin- flockbetyg- och mikroorganismer.. Flockbetyg.. De olika mikroorganismerna.- Trådbakterier- och flagellater i luftningsbassäng.... Flagellater- och klockdjur i luftningsbassäng.. Frisimmande bakterier i luftningsbassäng och.... Trådbakterier- och hjuldjur i luftningsbassäng.. Syrehalten... Slamhalten. Slamvolymindex, SVI... Slamåldern... Diskussion... Belastning av reningsverket... Flödet.. COD-belastningen.. Slambelastning.. COD-reduktionen... COD-reduktionen över det biologiska reningssteget.... Totala COD-reduktionen över såväl det biologiska som kemiska reningssteget.. Samband mellan COD- reduceringen och nettoslamproduktionen.. Suspenderande ämnen ut från mellansedimenteringen. Mikroorganismerna i det biologiska reningssteget.. Samband mellan flockbetyg och nettoslamproduktionen.. Frisimmande bakterier... Trådformiga bakterier.... Flagellater.. Hjuldjur.. Ciliater... Syrehalten... Slamhalt.. Slamvolymindex. Slamåldern.. Styrning efter nettoslamproduktionen Felkällor Slutsatser och fortsatt arbete. Slutsatser... Fortsatt arbete.. Referenser Bilagor.. Bilaga Ι. Bilaga Π Bilaga Щ.. Bilaga ΙV.. X

13 Inledning. Bakgrund Detta arbete är ett examensarbete som behandlar det biologiska reningssteget vid Fors kartongfabrik. Examensarbetet omfattar p och ingår i slutskedet av Magisterutbildningen, p, i Kemiteknik med inriktning industriell ekologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stora Enso Fors AB är en kartongfabrik som är lokaliserat i Fors strax nordost om Avesta. Tillverkning sker av både mekanisk massa samt kartong. Fabriken har ett eget reningsverk som tar hand om avloppsvattnet från processen. Myndigheternas kontroll skärps ideligen över industriernas tillverkningsprocesser, dess vattenanvändning och dess reningssystem. Följden av detta är att utökade krav ställs på fabrikernas tillverkningsprocesser samt rening av dess utsläpp till både luft, mark och vatten. Vid dimensionering av en aktivslamanläggning är det oftast nyckeltalen, uppehållstid (timmar), slambelastning och slamålder som brukar användas. För att veta vilken slamhalt (mg SS) som det skall vara i luftningsbassängerna vid önskad slambelastning och slamålder så måste slamhaltens koncentration beräknas. Sedan styr man mängden uttag av överskottslam för att konstanhålla denna slamhalt i luftningsstegen. Ovanstående sätt är det traditionella sättet att styra en reningsanläggning och används främst vid de kommunala anläggningarna. Dessa reningsanläggningar har helt andra förutsättningar än de som gäller för skogsindustriella avloppsvatten. När det gäller skogsindustriellt avloppsvatten så består detta vatten av en mer enhetlig sammansättning i form av främst kolhydrater från cellulosa och en del från tillsats av stärkelse samt av bestrykningmedel (krita, lera och latex). Det är också ett näringsfattigt vatten jämfört med det kommunala vattnet vilket medför att näringsalter som kväve och fosfor måste tillsättas. De biologiska anläggningarnas utformning har under årens lopp utvecklats främst genom bättre syresättning i luftningsbassängerna samt förändringar i avloppsvattnets sammansättning. För att klara av dessa förändringar kan styrparametern slamhalten behöva ersättas med andra alternativa styrsätt. Reningsanläggningarna har under talet och framåt utformats efter att ge minimal slamproduktion ofta mindre än, kg SS/kg reducerad COD. [] En av konsekvenserna av att försöka få så minimal slamproduktion som möjligt har inneburit slamflykt pg. a. kraftig tillväxt av trådbakterier. För att komma tillrätta med dessa problem har ett nytt nyckeltal att styra reningsanläggningar efter börjat förankras i några av de industriella reningsverken. Att styra reningsanläggningen efter nyckeltalet, nettoslamproduktionen kan kanske vara en bättre parameter. Intresset för detta nya sätt att styra reningsanläggningar har växt fram även för Fors reningsverk. I detta arbete har försök med att använda styrparametern, nettoslamproduktionen, vid Fors kartongpappersbruk studerats. Arbetet är ett första steg under den stora process som det faktiskt innebär om det skall införas ett nytt styrsätt i anläggningen.

14 . Syfte Syftet med detta examensarbete är att studera möjligheten att styra det biologiska reningssteget vid Fors kartongpappersbruk efter nyckeltalet nettoslamproduktionen. Projektet innefattar även att undersöka hur COD-reduktionen och mikroflorans sammansättning påverkas av denna styrparameter.. Metod Litteraturstudier av reningsteknikens processer har utförts för att få en grund till detta arbete. Generell information om mikrobiologi, vattenreningsteknik och kartong-/massatillverkning har inhämtats från Stora Enso Fors intranet samt olika utbildningsmaterial. Litteraturen har varit böcker och rapporter från bibliotek, artiklar, personliga kontakter och även via Internet. Litteraturdelen har begränsats till att omfatta aeroba behandlingstekniker av avloppsvatten, mikrobiologi och LSP-processen. Många av artiklarna har varit specialiserade om just nettoslamproduktionen. Den befintliga reningsanläggningen i Fors har studerats och insamling av data och sammanställning av dessa värden har utförts. Värdena har sedan analyserats för att försöka finna effekter och samband för styrning av reningsverket efter styrningsparametern nettoslamproduktionen jämfört med det tidigare sättet att styra efter slamhalten. Detta för att se om nettoslamproduktionen skulle kunna vara en ny bättre styrparameter.. Avgränsningar Examensarbetet begränsas till att enbart studera det biologiska stegets aktivslamprocess. Det biologiska reningssteget är ett komplext och stort system och sambandet mellan olika driftsparametrar i en aktiv slamanläggning är svårtolkade. Sammansättningen och flödet på inkommande vatten varierar ofta. Varje anläggning har sitt speciella avloppsvatten och med det sitt speciella biologiska system med olika sammansättningar av mikroorganismer. Det är många parametrar som påverkar det biologiska steget och inom detta arbete har endast parametrar som direkt inverkar på beräkningen av nettoslamproduktionen studerats.

15 Teoretisk bakgrund. Vattenvård och föroreningstrend Under -talet nåddes allmänheten av larmrapporter om den försämrade livsmiljön i Östersjön. Syrebrist och bottendöd signalerade att Östersjön tog emot mer organiskt material och näringsämnen från människors avloppsvatten, industrier och jordbruksmark än vad det klarade av att omhänderta. Dalälven som är en närbelägen recipient för Fors kartongfabrik har förr varit en stor utsläppskälla av förorenat vatten till Östersjön. För att skona livet i Östersjön är det av stor vikt att det avloppsvatten som släpps ut till det känsliga innanhavet har renats i någon form. Typ av rening bestäms av vattnets sammansättning. Vid tillverkning av pappersmassa används stora vattenmassor som i massatillverkningen anrikas på organiskt material. En svårighet vid reningen av vatten från massaindustrin är att den höga halten organiskt material i kombination med låga halter kväve och fosfor ofta kräver en tillsats av näringsämnen. I kommunala reningsverk är det tvärsom, för mycket kväve och fosfor och detta är oftast den största utmaningen att avlägsna. Det är därför viktigt att doseringen av näringsämnena kväve och fosfor är tillräcklig för att möjliggöra nedbrytningen av det organiska materialet samtidigt som utsläppen av dessa näringsämnen inte får öka. Sjöar och vattendrag i vårt land används för en mängd ändamål. Några exempel kan nämnas som vattentäkt, för rekreation, för vattenproduktion och som recipient för avloppsvatten. En avvägning måste göras så att inget användningsområde omöjliggörs. Behovet av råvatten för industrier måste förvisso prioriteras högt och ställer krav på god vattenkvalitet. Vattendragens användning för bad, fritidsfiske och rekreation har också ställt ökande krav på recipientvattnets renhet. Föroreningstrenden har brutits och emissionerna per ton produkt har minskat snabbare än industrins produktion har ökat. Flera olika skäl har bidragit till denna utveckling under de senaste årtiondena. Några av de viktigaste kan nämnas: Forskningen har påvisat tilltagande skador i sjöar och vattendrag och utformat åtgärder Analystekniken har förfinats Myndigheternas kontroll har skärpts. Tillsynsmöjligheterna har utökats Miljövårdslagstiftningen har omarbetats och moderniserats Bidrag till kommunala och industriella miljövårdsåtgärder har påskyndat utbyggnadstakten av miljöskyddet Teknisk utveckling i Sverige och utlandet har resulterat i nya och bättre reningsmetoder Industrins branschorganisationer har drivit undersökningar av föroreningars ursprung och påverkan på vattendrag och bidragit till teknikutvecklingen Massmedia har kraftigt stimulerat miljövårdsdebatten och ökat allmänhetens intresse för miljövård. Detta har i sin tur möjliggjort prioritering av t. ex utbyggnad av reningsverk inom kommunerna.. Avloppsvattnets inverkan på sjöar och vattendrag I ett vattendrag som inte är påverkat av förorening råder en viss jämvikt mellan de processer, där alger och högre organismer byggs upp och de processer där döda växter och djur bryts ner till enklare beståndsdelar. Tillförsel av ett industriellt avloppsvatten till en sjö eller ett vattendrag medför en snedvridning av ämnesomsättningen i vattnet och en rubbning av jämvikten.

16 Ett utsläpp av avloppsvatten kan bl.a. medföra följande olägenheter: Avsättningar Avloppsvatten som innehåller suspenderande ämnen kan ge upphov till avsättningar i närheten av utsläppsplatsen. Oorganiska ämnen som lera och anrikningsslam behöver i och för sig inte medföra någon förändring av vattnet men dels inträder en ej önskvärd uppgrundning och slambanksbildning, dels förändras bottenstrukturen så att fiskens lekmöjligheter försämras. Om slamlagret är av organisk natur så förvärras situationen ytterligare. En bakteriell nedbrytning uppstår och anaeroba (syrefria) förhållanden kan inträda. Syrebristen hindrar utvecklingen av den rom som kan ha lagts på botten. Vid syrebrist kan även fosforföreningar frigöras från bottenslammet. Grumling och missfärgning Lerslam, fiberrester, fyllnadsmedel och stärkelsekorn kan ge en grumling av vattnet. En missfärgning kan orsakas av avlutar från cellulosaindustrin. Grumligheten hindrar solljusinstrålningen till vattnet och minskar därmed den naturliga produktiviteten i vattnet. I en del fall leder vissa typer av grumlighet i form av skarpa mineralkorn till onormal förslitning av fiskarnas gälslemhinnor och andra grumlighetstyper som kan ge beläggningar på gälarna. Tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor Kvävet förekommer både som organiskt bundet och som oorganiska föreningar (nitrat, nitrit och ammonium). Fosfor förekommer som organiska föreningar och fosfat. Tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor till havet är en naturlig förutsättning för liv. Miljöproblem blir det först när tillförseln ökar så mycket att ekosystemets ursprungliga karaktär eller funktion förändras. Då har det blivit för mycket av det goda. När det händer i ett havsområde eller sjö kallas det eutrofiering och är ett begrepp som står för en serie förlopp i vattenmiljön. Ökad tillförsel av näringsämnen eller organiskt material leder till ökad produktion. Övergödning kan leda till syrebrist, algblomningar och igenväxning. När produktionen av organiskt material överskrider konsumtionen och det blir ett överskott som inte bryts ner på normalt sett på bottnarna och då drabbas stora bottenområden av syrebrist och leder till en nedgång i antalet djur som lever i och på sedimenten. Åtgärder har vidtagits genom att bl.a. reningsverk har anlagts för att minska utsläppen av både kväve och fosfor men det är bara att konstatera att eutrofieringsproblemet kvarstår som förändrar havets ekologi och mångfald. Är det kväve-fosfor eller båda som orsakar eutrofiering i Östersjön? Varifrån kommer näringsämnena och hur mycket måste tillförseln minska? Hur lång tid tar det innan åtgärderna ger effekt ute i havet? Vad är mest kostnadseffektivt och hur skall kostnaderna fördelas? Frågorna är lätta att ställa men svaren är komplicerade att finna. Ett samarbete måste till mellan alla berörda kommuner, myndigheter, företag och olika enskilda parter. Vattnet känner inte av några kommun- eller landsgränser utan rinner på i sina egna vägar genom sina avrinningsområden vidare ut till sjön /havet. Syrekonsumtion I en sjö sker en samtidig uppbyggnad och nedbrytning av organiskt material, se bilden i figur. Vid nedbrytning av döda växter och djur splittrar bakterier och andra mikroorganismer de organiska ämnena till koldioxid och vatten, varvid syre förbrukas som i första hand tas från vattnets förråd av löst syre. []

17 Figur. Uppbyggnad och nedbrytning av organiskt material. Bilden är från Rennerfelt J (). Vid nedbrytningen frigörs också mineralsalter. Den kolsyra och de mineralsalter som frigörs vid den bakteriella nedbrytningen tjänar som byggstenar för produktion av nytt organiskt material. På detta sätt hålls cirkelprocessen igång. Vissa typer av industriella avloppsvatten medför en extra tillförsel av organisk substans till vattenmassan. Detta leder till en snedbelastning mellan uppbyggnad och nedbrytning av organiska ämnen. Bakterier och andra mikroorganismer adsorberar och omsätter näringen till koldioxid, vatten och ny cellsubstans. En kraftig ökning av bakteriemassan är följden av detta och medför en kraftig syreåtgång. Giftverkan Ämnen från cellulosaindustrin som har giftverkan är bl.a. sulfider, merkaptaner och hartsyror. Giftämnena blockerar enzymer som deltar i organismernas omsättning (metabolism) och hindrar därmed deras livsprocesser. Även syror och baser har giftverkan när de orsakar så stora förändringar i vattnets ph värde att växt och djurliv påverkas. Med beaktande till fisklivet bör ph normalt ligga mellan, och,.[].. Biologiska steget.. Biologisk behandling Biologisk behandling är ett samlingsnamn för behandlingsmetoder där mikroorganismer används för att ta hand om föroreningarna. I naturen finns mikroorganismer (bakterier och mikrosvampar) som har förmåga att bryta ner i stort sett alla organiska ämnen som finns. I en reningsanläggning för avloppsvatten renas vatten från löst och suspenderat organiskt material och näringsämnen under kontrollerade former. Om vattnet inte genomgår någon rening kommer samma processer att äga rum i recipienten under okontrollerade former. En okontrollerad nedbrytning av organiskt material i recipienten kan leda till syrebrist och bottendöd. I de flesta reningsanläggningar sker nedbrytningen i en aerob miljö, det vill säga i en miljö med syrgas. I en reningsanläggning ger man naturen hjälp på traven, genom att se till att förhållandena blir de rätta för att organismerna ska kunna bryta ner föroreningarna effektivt. Oavsett vilken mikroorganism man har att göra med så ställer den krav på sin miljö och sina levnadsbetingelser för att trivas. Den vill ha rätt temperatur, ph-värde, vattenhalt, syre och näringsämnen. Bara om alla dessa krav tillgodoses kan man förvänta sig att organismerna gör sitt jobb på ett bra sätt.

18 Biologisk rening avskiljer i första hand lösta organiska föroreningar som omvandlas till biomassa som därefter suspenderar och separeras från vattnet. En mycket diversifierad grupp av mikroorganismer står för omvandlingen. Mikroorganismer (bakterier, encelliga och flercelliga små organismer) bryter ned eller omvandla olika ämnen med hjälp av aerob process med fri tillgång till fritt syre... Mikrobiologisk bakgrund Mikroorganismernas sammansättning beror av förhållandena i reningsanläggningen. Bakterier är den viktigaste gruppen av mikroorganismer. Tre huvudgrupper av mikroorganismer finns i ett avloppsvattenverk. Prokaryoter, encelliga bakterier Protozoer, encelliga organismer Metazoer, större flercelliga organismer.. Metabolismen Metabolismen (ämnesomsättning) är ett sammanfattande namn på de kemiska processer [] där molekyler tas upp, bryts ner och avlägsnas i cellerna. Encelliga mikroorganismer måste själva klara av sin metabolism och för att de skall kunna reproducera sig och växa krävs det en energikälla (ljus eller kemisk oxidation) och en kolkälla (organiska ämnen). För syntes av cellmassa krävs också näringsämnen (oorganiska ämnen) såsom kväve och fosfor mm. Näringsämnena kan ibland vara begränsade. Bilden i figur visar de kemiska processerna inom ämnesomsättningen i cellerna. [] Figur. Metabolismen (ämnesomsättning) i cellerna.. Oxidation och syntes En kemisk reaktion sker i en sk. aerob respiration = oxidation-reduktionsreaktion [], se bilden i figur. En aerob respiration har med omsättning av energi eller uppbyggnad och nedbrytning av vävnad att göra.

19 Figur. En aerob respiration. En vanlig omvandlingsprocess är en aerob heterotrof omvandling av organiskt material till koldioxid, CO, vatten, H O och ammonium, NH +, I en aerob heterotrof nedbrytning så sker följande med det organiska materialet. I. oxidation till syre, O, II. assimilation till biomassa (slam) III. passage utan nedbrytning (svårnedbrytbara ämnen, klorerade kolväten, fenoler) och IV. omvandling till andra organiska ämnen Mikoorganismerna använder det organiska materialet som energikälla samt som byggstenar till ny biomassa. Avloppsvattnets ursprung bestämmer sammansättningen på det organiska materialet. Den genomsnittliga sammansättningen av organiskt material i kommunalt avloppsvatten kan beskrivas C H O N [] och oxideras av mikroorganismer enligt de kemiska formlerna, se i rutan nedan. [] C H O N +, O + H + CO + H O + NH + (utan nitrifikation) eller C H O N +, O CO + H O + H + + NO - (med nitrifikation) Av energin som utvinns vid oxidationen kan mikroorganismerna ta tillvara för underhåll och tillväxt omkring % och resterande % avgår som värme.[].. Selektion (urval) av mikroorganismer I huvudsak bestämmer mikroorganismernas tillväxthastighet vilka arter som kommer att finnas i slammet. Tillväxthastigheten hos en viss typ av mikroorganismer är inte konstant. Den påverkas av tillgången på näringsämnen, syrehalten, ph och temperaturen. Vissa bakterier kan endast leva under vissa betingelser, t.ex. i närvaro eller frånvaro av syre. Sammansättningen av mikroorganismer ändras hela tiden för de anpassar sig till förhållandet i reningsverket. De som växer snabbast eller som kan använda vissa näringsämnen kommer att dominera. I avloppsvattnet finns många olika mikroorganismer som finns överallt i naturen och vissa kommer alltid att kunna växa vilket gör reningen så effektiv.

20 .. Biologisk tillväxt När bakterier får växa i ett slutet system eller i en batchkultur så sker tillväxten vanligtvis efter en tillväxtkurva i fyra faser: [] Bilden i figur visar den klassiska tillväxtkurvan där bakterierna är odlade på ett begränsat substrat. I. lagfasen, II. exponential- eller logfasen, III. stationära fasen och IV. dödsfasen. V. Lagfasen representerar tiden som krävs för bakterierna att anpassa sig till deras nya miljö. En enzyminduktion skall ske och cellerna ska acklimatisera sig att bl.a. förändra salthalten, ph och temperatur. Näringsämnen börjar tas upp i cellen som gör att den ökar i storlek och innehållet av enzymer och nukleinsyror förändras. [] Under exponentiala fasen sker celldelning med maximal hastighet. Näringsämnen och substrat finns i obegränsade mängder som gör att bakterierna ökar exponentiellt med tiden. Den enda faktorn som påverkar den expontentiella tillväxten är temperaturen. [] Under stationära fasen har någon faktor blivit begränsad såsom substrat eller näringsämnen vilket leder till att tillväxten hämmas. Dödshastigheten blir lika stor som tillväxten. Biomassans koncentration hålls relativt konstant med tiden. I dödsfasen har substratet blivit uttömt så att ingen tillväxt sker och förändringen i biomassans koncentration är beroende på celldöden. I en aktiv slamanläggning är inte bakterierna inneslutna i ett slutet system och faserna beter sig inte exakt som ovan. För att få en möjlighet att definiera i vilket skick en aktivslamanläggning befinner sig så kan de olika tillväxtfaserna vara till stor nytta för att kunna fastställa bakteriernas tillstånd. Ett sådant system kan styras att favorisera mikroorganismer i en viss tillväxtfas genom att påverka eller genom kvoten mellan substrat och mikrobiell massa. []. Eftersom det finns tusentals olika typer av bakterier i ett reningsverk är det inte praktiskt möjligt att veta tillväxthastigheter för var och en. Bakteriepoulationerna delas in i grupper beroende på den process de uträttar. Exempel på detta är nedbrytningen av organiskt material, nitrifikation och denitrifikation. För att kunna dimensionera ett reningsverk så använder man sig av empiriska samband för tillväxt och substratförbrukning. Temperatur, ph, näringstillgång och syre har stor betydelse för urval, överlevnad och tillväxt av mikroorganismer. Generellt är den optimala skalan för temperatur och ph väldigt smal för mikroorganismer. Mikroorganismerna klassificeras i olika grupper [] baserat på vilken temperaturintervall för tillväxt de tillhör.

21 Figur. Mikroorganismernas tillväxtkurva Figur. Mikroorganismernas klassificeringsgrupper. Bilden i figur visar de olika mikroorganismernas klassificeringsgrupperna som är: psykotrop mesofil termofil extremt termofil De flesta mikroorganismer är mesofiler och har en optimal tillväxt vid temperaturintervallet º - ºC. ph har också en stor betydelse och de flesta bakterier klarar inte av ph-nivåer över, eller under. Överlag är ett ph-intervall på mellan, -, optimalt för mikroorganismer. [] I det biologiska steget så är den biologiska tillväxten av mikroorganismer en viktig process i reningssystemet. Andra viktiga omvandlingsprocesser är hydrolys som innebär nedbrytningen av större molekyler till mindre som kan passera cellväggen, avklingning eller nedbrytning av biomassa och adsorption som innebär att partiklar och molekyler fastnar på ytan av partiklar med bakterier.

22 . Nedbrytning av döda mikroorganismer Levande bakterier dör så småningom och detta är nödvändigt för omvandlingen av ämnen i den biologiska processen. I ett reningsverk finns bakterier i alla tillväxtfaser. När bakterierna bryts ner omvandlas de till långsamt nedbrytbara ämnen som sedan hydrolyseras (bryts ned till mindre molekyler). Det nedbrytbara material fungerar som substrat för andra bakterier... Avlägsnandet av närsalterna kväve och fosfor Då mikroorganismerna växer byggs kväve och fosfor in i biomassan. Fosfor är av fundamental betydelse för alla levande organismer i bl.a. fotosyntesprocesser som byggstenar i nukleinsyrorna DNA och RNA. Fosfor utgör en essentiell del i bakteriernas tillväxt då den ingår i föreningarna ATP och NADPH. Fosfor är också en viktig beståndsdel i det genetiska materialet DNA och RNA. Bakteriecellen innehåller approximativt - % kväve och,, % fosfor. [,] Fosforhalten kan vara högre hos snabbväxande bakterier eftersom dessa innehåller mycket RNA. Kväve finns i alla levande organismer, främst i form av aminosyror/proteiner och nukleinsyror. Organiskt kväve och ammonium är de helt dominerande formerna av kväve i orenat och försedimenterat avloppsvatten. [] Aktiv biomassa innehåller generellt ungefär, % kväve och, % fosfor. [] I aktivt slam inom massa- och pappersindustrin består, % -, % av slammets torrvikt av fosfor. [] Vid nedbrytningen av COD erhåller bakteriecellen förutom energi framförallt kol vilket behövs till huvudsakligen två processer, syntetisering av nya bakterieceller samt underhåll av den befintliga cellen. Det krävs en viss mängd fosfor i förhållande till mängden kol som förbrukas vid produktionen av ny biomassa. För att få ett grovt mått på om halten kväve och fosfor i avloppsvattnet är tillräcklig kan utbyteskonstanten beräknas, se formel i rutan nedan. Utbyteskonstanten beskriver hur mycket av reducerad COD som resulterar i ny biomassa. Brist på kväve och fosfor kan uppkomma då koncentrationen av dessa ämnen är omkring, -, mg/l och lägre. [] Y = SS ÖS * Q ÖS + SS utbio * Q utbio COD red * Q utbio Y = utbyteskonstant, kg SS prod /kg COD red) SS ÖS = slamhalt i överskottsslam, kg/m Q ÖS = flöde överskottsslamm,, m /dygn SS utbio = slamhalt i utgående flöde, kg/m COD red = reducerad COD ut bio, kg/m Q utbio = utgående flöde, m /dygn Flockarna i biomassan är gelatinartade matriser s.k. silken som innehåller encelliga och filamentbildande bakterier. Protozoer och metazoer är de vanligaste mikroorganismerna och de sitter på ytan av flockarna. Avloppsvattnet blandar sig först med det aktiva slammet och då är det först så att en andel organiska ämnen adsorberas i flockarna tills bakterierna behöver materialet som föda. Den kvarvarande andelen av organiskt material oxideras sedan och resulterar i syntes och respiration (andning). Det totala avlägsnandet av organiskt material utförs i två huvudsakliga moment adsorption och oxidation. Adsorption sker i den första sektionen i luftningsbassängen under de första luftningstimmarna. Total avlägsning av organiskt material i den aktiva slamprocessen är mellan %. []

23 . Mikroorganismer vid avloppsvattenrening Det är det inkommande vattnets sammansättning som bestämmer hur mikrofloran i reningsanläggningen kommer att se ut. Viktigt är också miljöfaktorerna som ph, temperatur, syrehalt och framförallt även hur anläggningen styrs och är konstruerad. De vanligaste mikroorganismerna i en vattenreningsanläggning är bakterier, protozoer och metazoer men även svamp och alger förekommer. Mikroorganismer bryter ner organiskt material och den frigjorda energin används till att bygga upp nya celler. I ett reningsverk så skapas ett ekosystem där mängden bakterier är mycket större än vad som redan finns i avloppsvattnet samt att en selektion (val) sker för de bakterier som gynnas av den specifika miljön för att ge snabbare nedbrytning. För att en anrikning av mikroorganismer skall kunna ske så måste de hållas kvar i systemet genom flockar som kan avskiljas eller biofilm som gör att frilevande bakterier som inte kan flockas spolas ut. Vissa typer har ingen förmåga att aggregera sig pg.a. ytstruktur & kolloidkemiska egenskaper. Bakterierna växer oftast i flockar eller i biofilmer vilket ger en spontan process som ökar deras överlevnadschanser. [].. Bakterier Bakterierna är primärkonsumenter av löst organiskt material men spelar också en viktig roll i nedbrytningen av övrigt organiskt material genom produktion av extracellulära enzymer, sk. exoenzym. Bakterierna är antingen frisimmande, flockbildande eller filamentformiga (trådformiga). Dessa är encelliga organismer som kan växa i avloppsvatten genom att bryta ner ämnen såsom proteiner, kolhydrater, fetter samt många andra ämnen och är den viktigaste mikroorganismen i aktivslamprocessen. Storleken är mellan,- µm och endast ett fåtal är identifierade. En biokemisk process kräver i allmänhet enzymer för att kunna ske. Enzymerna hjälper bakterierna att bryta ner ämnen och bygga nya celler. Enzymerna är proteiner som har förmågan att påskynda vissa kemiska reaktioner. Enzymerna fungerar bara då förhållandena är de rätta som ph, temperatur och tillgång på näringsämnen etc... Frisimmande bakterier De frisimmande bakterierna kan snabbt ta upp näring från omgivningen eftersom de förekommer var för sig vilket ger dem en större exponerad yta mot omgivningen. Frisimmande bakterier försvinner endast från systemet genom att konsumeras av högre organismer eller genom att följa med utflödet ut. Deras ringa storlek gör att de inte sedimenterar. Enligt den litteraturen som finns i min referenslista så borde de solitära frisimmande bakterierna i luftningsbassäng inte överstiga per µl, för är de för många kan det ge som effekt en dålig sedimentering. De frisimmande bakterierna bryter ned lösta organiska ämnen och även djurflagellaterna i det biologiska steget. Normalvärdet bör ligga mellan per µl i luftningsbassäng... Flockformiga bakterier Flockbildande bakterier är främst sk. r-strateger vilket innebär att de har en hög tillväxthastighet vid höga substratkoncentrationer, då de har förmåga att snabbt ta tillvara på lättillgängligt organiskt material. På sådant sätt kan de konkurrera ut trådformiga bakterier. Det är viktigt att hålla en hög belastning i början av anläggningen för att undvika en massiv tillväxt av trådformiga bakterier. []

24 .. Trådformiga bakterier De flesta trådformiga bakterier är sk. k-strateger vilket betyder att de har ett konkurrensmässigt övertag framför flockbildande bakterier vid låga substratkoncentrationer. Detta kan förklaras genom att de trådformiga bakterierna har en större exponerad yta mot omgivningen och detta medför att de snabbt kan hitta mat och näring i en begränsad miljö. Bilderna i figur och visar en bra flockbildning i Fors biologiska steg den då de flockformiga bakterierna har konkurrerat ut de trådformiga bakterierna. Jämför med bilden i figur då de trådformiga bakterierna har konkurrerat ut de flockformiga bakterierna och det är dålig flockbildning i Fors biologiska steg. Bilderna i figur är dygnvis tagna mikroskopiska bilder från Fors biologiska steg. Figur. Bild från Figur. Bild från Figur. Bild från.. Protozoer Protozoer medverkar till en bättre kvalitet på det renade vattnet samt ger förbättrade slamegenskaper vilket leder till bättre sedimentering då de äter bakterier, alger, svamp och suspenderat organiskt material. Till de vanligaste hör flagellater, amöbor och ciliater (fastsittande eller frisimmande). Dessa är mikroskopiska encelliga organismer och är ofta lätta att känna igen. Storleken är - µm. De har enorm mångfald i morfologi & livsstrategier. Deras närvaro anses vara positiv för reningsprocessen. De äter i huvudsak bakterier som simmar runt i vattnet och bidrar därmed till att producera ett klart vatten. Deras närvaro är ofta en indikation på tillståndet i anläggningen. Deras närvaro kan också leda till negativa effekter bl.a. genom att de för effektivt kan minska antalet viktiga bakterier. Flagellater är en blandning av encelliga växter och djur men numera klassificeras de flesta som tillhörande växtriket. Djurflagellater lever i första hand på att bryta ned lösta organiska ämnen exempelvis socker och andra kolhydrater, proteiner, fetter och organiska syror mm. De reducerar då vattnets innehåll av COD och BOD. Det förekommer även växtflagellater (enkla alger) som innehåller klorofyll och som fotosyntetiserar. Normalvärdet för flagellater bör ligga mellan - per µl. Ciliater förekommer vid ej alltför kort slamålder och om tillräckligt med O finns. Vid kort slamålder och om det är otillräckligt med O så finns det mer flagellater och amöbor. []

25 .. Metazoer Metazoer är större flercelliga organismer och de livnär sig på bakterier, och/eller protozoer och metazoer och på små partiklar av organiskt material. Exempel på metazoer är rotatorier och nematoder. Storleken på dessa är ofta > µm. Metazoernas roll i det biologiska steget är som protozoerna att fungera som rengörare och polera utgående vatten från frisimmande bakterier, småflockar och annat partikulärt organiskt material. Om metazoer förekommer i utgående vatten så tyder detta på en bra aerob biologisk process.[]. Bilden i figur visar ett hjuldjur i det biologiska steget i Fors, (det avlånga djuret i mitten av bilden). Hjuldjur och ciliater går under beteckningen större mikroorganismer. De skiljer sig åt genom att ciliaterna är encelliga djur som förökar sig genom delning och hjuldjuren är flercelliga djur. Dessa djur lever på partiklar och bakterier och är viktiga i luftningsbassäng eftersom de reducerar vattnets innehåll av partikelbunden COD och BOD och reglerar överskott av frisimmande bakterier. De sedimenterar också bra. När det finns ett högre antal hjuldjur så indikerar det att den biologiska processen fungerar bra och har lägre antal frisimmande bakterier. Figur. Mikroskopisk bild från Fors biologiska steg den.. Flockstruktur Ett bra slam innebär kompakta och stabila flockar bestående av flockbildande bakterier samt en viss andel trådformiga bakterier. Se bilden i figur när Fors biologiska steg har en bra flockbildning För att få bra flockegenskaper krävs en viss andel av just trådformiga bakterier men dessa får inte tillväxa alltför mycket. En hög andel trådformiga bakterier ger ett slam med låg densitet vilket ger dåliga sedimenteringsegenskaper, vilket kan leda till slamflykt som innebär höga halter slam i utflödet. [] Olika mikrober har en kritisk roll så att det aktiva slammet i systemet skall fungera bra. Om reningsanläggningen inte fungerar som den ska så resulterar detta i att dåliga sammansatta flockar bildas se (bilden i figur ) och detta kan bero på bl.a. låg lufttillförsel, sulfider och sura organiska substrater. Dessa flockar sammanbinds inte riktigt tätt ihop på grund av deras porösa struktur. Konsekvensen av detta blir att det organiska materialet släpps fritt i det behandlade vattnet och detta sänker vattenkvalitén. Bilderna i figur - är tagna ur Prescott, Harley, Klein ().

26 Figur. Trådbakterier som stör flockbildningen. Figur.Flockar utan så mycket trådbakterier.

27 Konventionell aktiv slamanläggning En aktiv slamanläggning byggs upp av en eller flera aeroba reaktorer med efterföljande sedimentering. Den konventionella aktiva slamprocessen innehåller följande steg: Blandning av avloppsvatten med det aktiva slammet för vidare behandling Luftning och omrörning av det mixade vattnet med den tid som krävs (vanligen timmar) Separation av det aktiverade slammet från avloppsvattnet i en sedimenteringsbassäng En stor del av det sedimenterade slammet återförs till den aeroba reaktorn, se bilden i figur. Återföring av slammet innebär att halten mikroorganismer inne i anläggningen kan hållas hög vilket innebär att reaktorvolymen kan minskas. [] Slamåldern ökar också vilket gynnar de högre livsformerna i slammet; protozoer och metazoer. Dessa livsformer äter av de frisimmande bakterierna som utgör det första steget i näringskedjan för mikroorganismerna i slammet. Detta ger ett klarare utgående vatten. Biomassans uppehållstid i systemet regleras genom att ta ut sk. överskottslam. En förutsättning för recirkulationen av aktivt slam är att slammet kan avskiljas från det behandlade vattnet vilket sker i sedimenteringsbassängen. Figur. En konventionell aktivslamanläggning.

28

29 LSP-processen LSP processen (Low Sludge Production) är en variant av aktiv slamprocessen som har utvecklats i syfte att minimera slamproduktionen för att därigenom minska totalkostnaden för reningen. Avskiljning, avvattning, övrig behandling och bortskaffning av överskottsslam står för en betydande del av den totala kostnaden för behandlingen av avloppsvatten. LSP TM tekniken bygger på en tvåstegsprocess: se bilden i figur. I. Första steget drivs så att i huvudsak frisimmande bakterier växer. Dessa bryter ned det mesta av avloppsvattnets COD [,] II. Det andra steget styrs så att flockbildande bakterier och stora mängder mikrodjur gynnas. De flockbildande bakterierna tar hand om resterande COD (som går att rena, upp till ca %) och mikrodjuren konsumerar de frisimmande bakterierna från första stund. Resultatet blir en förlängd näringskedja och därmed betydligt lägre slamproduktion Figur. LSP-anläggning. I steg gynnas frisimmande bakterier genom en kort hydraulisk uppehållstid i den höga koncentrationen av löst organiskt material och näringsämnen. Typisk hydraulisk uppehållstid är någon eller några få timmar. Syftet med detta steg är att få en snabb och hög reduktion av lätttillgängligt COD. Eftersom man vill gynna frisimmande bakterier sker ingen slamåterföring till detta steg. Frisimmarna är snabbväxande och äter snabbt upp det lätt-tillgängliga organiska materialet varför filament- och flockformiga bakterier som har lägre tillväxthastighet vid höga substrathalter missgynnas. I steg konsumeras de frisimmande bakterierna av protozoer och metazoer. Halten löst COD ska vara lågt i detta steg och därför missgynnas fortsatt tillväxt av bakterier. Detta ska ge ett klarare utgående vatten och ett slam med bra sedimenteringsegenskaper samt leda till lägre slamproduktion. Steget styrs som ett aktivslamsteg med återföring av slam och man har en lång hydraulisk uppehållstid. Eftersom organismerna med lägst tillväxthastighet finns i det andra steget skyddas de mot PH-svängningar, toxiska föreningar och andra störningar i inkommande vatten. Det första steget fungerar som en buffert där störningar jämnas ut innan de når biomassan i aktivslamsteget. [] Av denna anledning anses LSP-anläggningen vara mindre känslig för störningar i inkommande vatten än konventionella aktivslamanläggningar.

30 LSP-processen baseras på principen om energiförlust i näringskedjan. Grundtanken med en LSP-anläggning är att den ska producera mindre slam av bättre kvalitet än en motsvarande aktivslamanläggning genom att dela upp anläggningen i ett frisimmar- och ett aktivslamsteg. Uppdelningen innebär att konkurrens mellan livsformerna undviks. Detta skall leda principen om energiförlust i näringskedjan till sin spets. Av energiinnehållet i bakterierna, som konsumeras av protozoerna, går endast en liten del till cellväxt och underhåll av biomassa samtidigt som en betydelsefull del av energin går förlorad som värme. I en vanlig aerob biologisk reningsprocess är slamproduktionen uppåt, kg per reducerad COD. Enligt AnoxKaldness LSP TM process så kan denna produktion sänkas med - % dvs. ned till,, kg slam per kg reducerad COD. Ett pilotförsök utfört på Södra Cell Mönsterås visade att slamproduktionen i en LSP-anläggning motsvarade eller rentutav översteg slamproduktionen i den befintliga långtidsluftade aktivslamanläggningen på bruket, []. I litteraturen finns försök med LSP-anläggningar beskrivna med en slamproduktion på,, kgss/kg COD red. []. En avgörande faktor för slamproduktionen är slamåldern. Ju högre slamålder desto lägre slamproduktion. En nackdel med en LSP-anläggning är att mikrodjurens upptag av kväve och fosfor i förhållande till COD i steg två är lägre än de snabbväxande frisimmande bakterierna i steg ett. Cellmassan hos de frisimmande bakterierna har ett högre innehåll av kväve och fosfor än mikrodjurens cellmassa. Detta innebär att kväve,(i form av nitrat och ammonium) och fosfor frigörs vid mineraliseringen av bakteriernas biomassa i steg. Under perioden - hade Fors reningsanläggning utsläpp av kväve med ett medelvärde av kg/dygn. [] En annan nackdel är att syrebehovet är högt vid hög slamreduktion. Slamreduktionen i steg kräver alltså en ökad luftning vilket medför ökade energikostnader. [].

31 Nettoslamproduktionen Det är ett antal olika parametrar som behövs vid styrning av en biologisk anläggning. Exempel på dessa är slamålder, slamhalt och slambelastning. Dessa parametrar bygger mycket på praktiska erfarenheter framför allt från kommunala reningsverk. Dessa har helt andra förutsättningar än de som gäller för skogsindustriella avloppsvatten. [] I en aktivslamanläggning recirkuleras ca % av bioslammet och endast % av bioslammängden i luftningsstegen tas ut ur systemet i form av överskottsslam. Detta för att erhålla en hög koncentration av mikroorganismer för att hantera inkommande COD. Överskottslammet innehåller dels inkommande suspenderad substans (SS) dels den delvis av högre organismer nedbrutna biomassan som bakterier bildat av inkommande COD. Det svåra är avvägandet hur långt skall man driva slamnedbrytningen utan att få störningar i den biologiska processen. Dessa störningar innebär ofta en ohämmad tillväxt av trådformiga bakterier (filament) med ett svårsedimenterat bioslam som följd. Rent praktisk kan man empiriskt få fram en väl avvägd slamnedbrytningsgrad genom att styra överskottslamuttaget efter styrparametern nettoslamproduktionen. [] Reningsanläggningarna har under talet och framåt utformats efter att ge minimal slamproduktion ofta mindre än, kg SS/kg reducerad COD [] En av konsekvenserna av att försöka få så minimal slamproduktion som möjligt har då gett slamflykt pga. kraftig tillväxt av trådbakterier. För att komma tillrätta med dessa problem har styrning efter nettoslamproduktionen börjat förankras i några av dagens industriella reningsverk. Avloppsvattnet från en papper/massafabrik har i jämförelse med kommunalt avloppsvatten en mer enhetlig sammansättning i form av främst kolhydrater från cellulosa och en del från tillsats av stärkelse samt av bestrykningsmedel (krita, lera och latex). Det är också ett näringsfattigt vatten jämfört med det kommunala vattnet vilket medför att näringstillförsel av kväve och fosfor behövs. De biologiska anläggningarnas utformning har under årens lopp förändrats till följd av bättre syresättning i luftningsbassängerna samt förändringar i avloppsvattnets sammansättning. Bättre utrustning för syresättning har utvecklats till luftningsbassängerna vilket medför mycket bättre syretillförsel till mikroorganismerna. Detta kan innebära att syrehalten periodvis blir hög med hög förbränning av biomassa som följd. Detta kan i sin tur resultera i att summan av mängden som förbränns och den mängd som tas ur systemet blir för hög. [] Om för hög mängd slam tas ut som överskottslam kommer slamhalten att minska vilket ger en försämrad biomassa. Om slamhalten hålls konstant kan uttagen slammängd bli för liten. Om det finns en stor andel filament (trådbakterier) i slammet så kan dessa gynnas av för lågt slamavdrag. För att erhålla en bra slamhalt i systemet med lågt innehåll av filament måste en bestämd mängd slam tas ut i förhållande till hur mycket COD som reduceras i anläggningen. Vattenflödena in varierar som leder till olika betingelser för mikroorganismerna och ett kontrollerat slamavdrag är viktigt att uppnå. Nettoslamproduktionen kan ge en kvittens på att rätt avdrag sker. [] Förbränningen i det biologiska reningssystemet styrs med hjälp av syrehalten i luftningsstegen. Minskar slamhalten för mycket så måste syrehalten också minskas. Genom att sänka syrehalten ytterligare i luftningsbassängerna kan det ge en effekt att tukta problem med filament.

32

33 Fors kartongfabrik Kartongtillverkningen i Fors har gamla anor. Tillverkningen på den första kartongmaskinen, KM kom igång redan. Då tillverkades ton kartong per år. Jämför detta med dagens produktion där KM producerar ca ton/vecka och KM ton/vecka, totalt ton/vecka. Redan från början fick kartongfabriken en internationell inriktning där nära % exporterades. Fors kartongfabrik blev snabbt uppskattad inom specialområden bl.a. gjutbestrykning. I oktober togs beslut att bygga KM. I slutet av -talet var den totala årsproduktionen nära ton per år. KM togs i drift under februari och fabriken var då världens största kartongfabrik. Byggnationen av KM medförde andra viktiga investeringar som gjorde att fabriken kunde leva upp till de allt hårdare miljökrav som ställdes. Reningsverket anlades under denna tid. Den befintliga TMP-anläggningen byggdes senare om till en CTMP-anläggning. KM togs ur drift. [] Före gick allt processvatten orenat ut i Forssjön. I mitten av -talet påbörjades en rening av Forssjön där omkring ton fibrer muddrades från sjön. En befintlig CTMP-anläggning från Örnsköldsvik monterades ned och byggdes upp i Fors under. I samband med detta installerades en indunstningsanläggning för processvatten, en av de första av sitt slag i världen. Detta avlastade reningsverket genom att processkemikalierna kunde återvinnas och återföras till processtillverkningen igen. Råvara och annan konsumtion per år är m ved (FUB), cellulosa ton, lera/krita, ton, vatten m och elenergi i miljoner kwh. Kapaciteten i massafabriken är ton per år. Bilden på figur visar processflödet genom fabriken. Figur. Processflöde genom fabriken Varje dygn tillverkas ca ton kartong. Kartongen är uppbyggd i tre skikt. Det övre och undre skiktet består av blekt kemiska massa som ger slutprodukten dess vithet, styrka och styvhet. Kartongens mittskikt utgörs av egentillverkad kemitermomekanisk massa (CTMP). CTMP massan tillverkas av gran. Först avbarkas veden för att därefter bli flis som behandlas för att ge kartongen högre kemisk renhet. Flisen mals mellan två räfflade skivor så att fibrerna frigörs. Massan tvättas därefter i flera steg och ibland bleks den med väteperoxid. Väteperoxiden omvandlas under processen till vatten och syrgas. CTMP massan är nu klar att användas. I kartongmaskinerna formas de tre skikten av massa ihop till en kartongbana. I en press- och torkparti minskas vattenhalten

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2006-10-15 I SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens

Läs mer

RENINGSVERKETS MIKROBIOLOGI BIOLOGISKA RENINGSSTEGET KVÄVETS KRETSLOPP ANDRA BIOLOGISKA RENINGSMETODER

RENINGSVERKETS MIKROBIOLOGI BIOLOGISKA RENINGSSTEGET KVÄVETS KRETSLOPP ANDRA BIOLOGISKA RENINGSMETODER RENINGSVERKETS MIKROBIOLOGI BIOLOGISKA RENINGSSTEGET KVÄVETS KRETSLOPP ANDRA BIOLOGISKA RENINGSMETODER Ammoniak RENINGSVERKETS MIKROBIOLOGI Heterotrofa bakterier äter organiskt material Tillgång på syre

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening

TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening Tid: 23 oktober 2012 kl 8.00-13.00 Plats: Polacksbacken Ansvarig lärare: Bengt Carlsson tel 018-4713119, 070-6274590 Bengt kommer till tentasalen

Läs mer

TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening

TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening Tid: 21 oktober 2011 kl 8.00-13.00 Plats: Bergsbrunnagatan 15 Ansvarig lärare: Bengt Carlsson tel 018-4713119, 070-6274590 Bengt kommer till tentasalen

Läs mer

TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening - 1RT361

TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening - 1RT361 TENTAMEN i Kommunal och industriell avloppsvattenrening - 1RT361 Tid: 21 oktober 2014 kl 8.00-13.00 Plats: Polacksbackens skrivsal Ansvarig lärare: Bengt Carlsson tel 018-4713119, 070-6274590. Bengt kommer

Läs mer

Satellitbild Lite korta fakta Ett unikt reningsverk 1 2 Processavloppsvattnet från läkemedelstillverkningen i Snäckviken pumpas i en 6,5 km lång ledning. Den är upphängd i en avloppstunnel som leder till

Läs mer

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning KILENE AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2007-01-15 I Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Går igenom populärversion av aktivt slam. Hur man kontrollerar slam visuellt Vad händer när det blir slamflykt och flytslam Vad bör man tänka på när

Går igenom populärversion av aktivt slam. Hur man kontrollerar slam visuellt Vad händer när det blir slamflykt och flytslam Vad bör man tänka på när Går igenom populärversion av aktivt slam. Hur man kontrollerar slam visuellt Vad händer när det blir slamflykt och flytslam Vad bör man tänka på när man projekterar ett enskilt avlopp speciellt om man

Läs mer

Räkneuppgifter i Vattenreningsteknik - 2

Räkneuppgifter i Vattenreningsteknik - 2 Bengt Carlsson last rev September 21, 2010 Kommunal och industriell avloppsvattenrening Räkneuppgifter i Vattenreningsteknik - 2 1) Betrakta en totalomblandad biologisk reaktor enligt Figur 1. Q, Sin,

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

RÖTNINGENS MIKROBIOLOGI NÄRINGSLÄRA BIOGASPROCESSEN PROCESSDRIFTPARAMETRAR PROCESSTÖRNING

RÖTNINGENS MIKROBIOLOGI NÄRINGSLÄRA BIOGASPROCESSEN PROCESSDRIFTPARAMETRAR PROCESSTÖRNING RÖTNINGENS MIKROBIOLOGI NÄRINGSLÄRA BIOGASPROCESSEN PROCESSDRIFTPARAMETRAR PROCESSTÖRNING RÖTNING En mikrobiell process Rätt mikrober Metanogena archeae G A S Rätt temperatur Mesofil 37 C Termofil 55 C

Läs mer

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp.

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll, även kallat gråvatten och BDT-avlopp. Ordlista avlopp Aktivt slam Biologiskt slam för rening av avloppsvatten bestående av bakterier och andra mikroorganismer som bryter ned avloppsvattnets innehåll av organiskt material vid tillgång på syre.

Läs mer

VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR

VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR VAD ÄR AVLOPPSVATTEN VAD ÄR AVLOPPSVATTEN SPILLVATTEN Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar

Läs mer

Långtidsserier från. Husö biologiska station

Långtidsserier från. Husö biologiska station Långtidsserier från Husö biologiska station - Vattenkemi från början av 199-talet till idag Foto: Tony Cederberg Sammanställt av: Tony Cederberg Husö biologiska station Åbo Akademi 215 Innehåll 1 Provtagningsstationer...

Läs mer

TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361

TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361 TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361 Tid: 05 okt 2007, kl 9.00-14.00 Plats: Skrivsalen, Polacksbacken Ansvarig lärare: Bengt Carlsson tel 018-4713118, 070-6274590 Bengt kommer till tentasalen omkring

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

onsdag 9 oktober 13 Ekologi

onsdag 9 oktober 13 Ekologi Ekologi Ekologi Vad handlar ekologi om? Vad handlar ekologi om? Ekologi är läran om samspelet mellan växter, djur och deras omgivning. Ekologi Vad gör en ekolog? Vad gör en ekolog? En ekolog försöker förstå:

Läs mer

Utveckling av vattenreningskärr för rening av avloppsvatten (Sammanfattning och slutsatser)

Utveckling av vattenreningskärr för rening av avloppsvatten (Sammanfattning och slutsatser) Lärjeåns trädgårdar Utveckling av vattenreningskärr för rening av avloppsvatten (Sammanfattning och slutsatser) Gunilla Magnusson (Fil. dr. Marin Botanik) och Åsa Rehndell (Fil.mag. Zoology) GM vattenmiljö

Läs mer

Så började det Liv, cellens byggstenar. Biologi 1 kap 2

Så började det Liv, cellens byggstenar. Biologi 1 kap 2 Så började det Liv, cellens byggstenar Biologi 1 kap 2 Liv kännetecknas av följande: Ordning- allt liv består av en eller flera celler Ämnesomsättning Reaktion på stimuli (retningar) Tillväxt och utveckling

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Är aeroba granuler något för svensk avloppsrening? Britt-Marie Wilén Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Vatten Miljö Teknik

Är aeroba granuler något för svensk avloppsrening? Britt-Marie Wilén Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Vatten Miljö Teknik Är aeroba granuler något för svensk avloppsrening? Britt-Marie Wilén Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Vatten Miljö Teknik 5/18/2016 Chalmers University of Technology 1 Vad är aeroba

Läs mer

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor Hammarby Sjöstadsverk Stockholms framtida avloppsrening Projektrapport Maj 2014 Bakgrund Stockholms framtida avloppsrening Stockholm växer med cirka 1,5 procent per

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

MembranBioreaktor (MBR) Tekniken som ger en ökad kapacitet och bättre rening

MembranBioreaktor (MBR) Tekniken som ger en ökad kapacitet och bättre rening MembranBioreaktor (MBR) Tekniken som ger en ökad kapacitet och bättre rening Om membranseparation Slammet avskiljs från det renade vattnet genom att vattnet filtreras genom ett membran med en porstorlek

Läs mer

Entreprenörsfredag Borås 2015-03-20

Entreprenörsfredag Borås 2015-03-20 Vad händer i ett Avloppsreningsverk med aktivt slam? Agenda: När skall man välja ett minireningsverk Vem köper avloppsreningsverk Hur fungerar en aktiv slamanläggning Vad kan hända i driften När är det

Läs mer

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU?

2014-01-23. Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Upplägg. Förutsättningar för en bra gasproduktion. Vem är jag och vad sker på SLU? -- Upplägg Driftoptimering hur säkerställer vi att vi gör rätt? Anna Schnürer Inst. för Mikrobiologi, SLU, Uppsala Kort presentation av mig och biogasverksamhet på SLU Förutsättningarna för gasproduktion

Läs mer

Vattenreningsteknik 3p (5p)

Vattenreningsteknik 3p (5p) Välkomna till kursen Vattenreningsteknik 3p (5p) Bengt Carlsson 1 Mekanisk behandling Sand Galler fång Sed. 4 2 Biologisk rening Aktivslamprocess Sed. Slambehandling Avvattning Slam 3 Kemisk rening Fällningskemikalier

Läs mer

Statisk olinjäritet. Linjärt dynamiskt system

Statisk olinjäritet. Linjärt dynamiskt system TENTAMEN i Vattenreningsteknik W4 Miljö- och Vattenteknik Tid: Tisdag 8 oktober 2002, kl 13.00-18.00 Plats: krivsal Polacksbacken Ansvarig lärare: Bengt Carlsson tel 018-4713118, 070-6274590. Bengt kommer

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Biologi. Läran om livet. En naturvetenskap. Terminologi ett viktigt verktyg Var behöver vi biologi?

Biologi. Läran om livet. En naturvetenskap. Terminologi ett viktigt verktyg Var behöver vi biologi? Biologi S V-VI (5-7) En naturvetenskap Läran om livet Systematiserar och beskriver Förklarar Kan förutsäga Terminologi ett viktigt verktyg Var behöver vi biologi? 2009-08-31 Levande varelser.. Vad är då

Läs mer

Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten

Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten UPTEC W08 004 Examensarbete 30 hp Februari 2008 Utredning av årstidsvariationer vid Bravikens externa reningsanläggning för avloppsvatten Investigation of the seasonal variations at Braviken wastewater

Läs mer

RENINGSVERKETS MIKROBIOLOGI BIOLOGISKA RENINGSSTEGET KVÄVETS KRETSLOPP KEMISK RENING

RENINGSVERKETS MIKROBIOLOGI BIOLOGISKA RENINGSSTEGET KVÄVETS KRETSLOPP KEMISK RENING RENINGSVERKETS MIKROBIOLOGI BIOLOGISKA RENINGSSTEGET KVÄVETS KRETSLOPP KEMISK RENING Ammoniak RENINGSVERKETS MIKROBIOLOGI Heterotrofa bakterier äter organiskt material Tillgång på syre ger koldioxid och

Läs mer

Energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion samt kemikalieåtervinning från pappersoch massabruk. Karin Granström

Energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion samt kemikalieåtervinning från pappersoch massabruk. Karin Granström Energieffektiv avloppsrening med biogasproduktion samt kemikalieåtervinning från pappersoch massabruk Karin Granström Avloppsrening vid pappers- och massabruk Luft Vatten Avlopps- vatten Biologisk rening

Läs mer

FLÖDESDESIGN VID AVLOPPSRENINGSVERK

FLÖDESDESIGN VID AVLOPPSRENINGSVERK VATTEN Journal of Water Management and Research 68:69 74. Lund 2012 FLÖDESDESIGN VID AVLOPPSRENINGSVERK Flow design at wastewater treatment plants av HANS CARLSSON, Tyréns AB, Isbergs gata 15, 205 19 Malmö,

Läs mer

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:

Läs mer

samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete

samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete samspel Fotosyntes och cellandning Äta och ätas Konkurrens och samarbete Syrets och kolets kretslopp Växter tar upp koldioxid och vatten, avger syrgas samt bildar kolhydrater. Djuren tar upp kolhydrater

Läs mer

RECIPIENTEN MIKROBIOLOGI INDIKATORORGANISMER PATOGENA BAKTERIER

RECIPIENTEN MIKROBIOLOGI INDIKATORORGANISMER PATOGENA BAKTERIER RECIPIENTEN MIKROBIOLOGI INDIKATORORGANISMER PATOGENA BAKTERIER Förhållandena i en näringsfattig sjö Koldioxid + vatten + solljus Organiskt material och syre Inga näringsämnen = ingen tillväxt Om näringsämnen

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361

TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361 TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361 Tid: 5 oktober 2009 kl 8.00-13.00 Plats: Polacksbacken skrivsal Ansvarig lärare: Bengt Carlsson tel 018-4713118, 070-6274590 Bengt kommer till tentasalen omkring kl

Läs mer

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger)

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN Seth Mueller (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) 1 BOLIDEN TEKNIK I FOKUS Teknik är nyckeln till Bolidens framgång som företag (1924-2014) Samarbeta med utrustningsleverantörer

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Ekosystem ekosystem lokala och globala

Ekosystem ekosystem lokala och globala Samband i naturen Ekosystem När biologer ska studera samspelet mellan levande varelser och hur dessa påverkas av miljön brukar de välja ut bestämda områden. Ett sådant område kallas ekosystem. Det kan

Läs mer

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Växtrikets historia Botanik Läran om växter Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Studeras på alla nivåer; molekylär, genetisk och

Läs mer

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 TUSENTALS SJÖAR Sjörikt land Sverige Drygt 100 000 sjöar större än 1 ha = 0,01 km 2 = 0,1 km x 0,1 km 80 000 sjöar mindre än 10 ha Cirka en tiondel av sveriges yta.

Läs mer

Miljöpåverkan från avloppsrening

Miljöpåverkan från avloppsrening Miljöpåverkan från avloppsrening Erik Levlin Kgl. Tekniska Högskolan, Inst. Mark och Vattenteknik, Stockholm, Sverige Miljöpåverkan från avloppsrening Övergödning från utsläpp av näringsämnena Kväve och

Läs mer

KOMMENTARER TILL KAPITEL 6

KOMMENTARER TILL KAPITEL 6 KOMMENTARER TILL KAPITEL 6 Skilj mellan tillväxt av en enskild cell och tillväxt av en population av celler. Vid tillväxt av en enskild cell ökar dess storlek och vikt vilket oftast är ett förstadium till

Läs mer

PROV 4 Växtproduktionsvetenskaper och husdjursvetenskap

PROV 4 Växtproduktionsvetenskaper och husdjursvetenskap Helsingfors universitet Urvalsprovet 29.5.2013 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 4 Växtproduktionsvetenskaper och husdjursvetenskap Den sökandes namn: Personbeteckning: För essäsvaren 1-3 kan

Läs mer

ÄMNEN SOM INTE FÅR TILLFÖRAS AVLOPPS- VATTNET. Exempel på ämnen som inte får tillföras avloppsledningsnätet är;

ÄMNEN SOM INTE FÅR TILLFÖRAS AVLOPPS- VATTNET. Exempel på ämnen som inte får tillföras avloppsledningsnätet är; Riktlinjer för industrier och andra verksamheter För verksamheter som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen kan det finnas krav gällande spillvattnets karaktär. Nedan följer en kort beskrivning

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

6220 Nynashamn Sida 3. Nynäshamns avloppsreningsverk

6220 Nynashamn Sida 3. Nynäshamns avloppsreningsverk 6220 Nynashamn 03-02-13 17.01 Sida 3 Nynäshamns avloppsreningsverk 6220 Nynashamn 03-02-13 17.01 Sida 4 I början av 1900-talet släpptes avloppsvattnet rakt ut i naturen. I takt med städernas snabba tillväxt

Läs mer

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

Q, Sin, Xin=0 Q, S, X S, X. Volym V

Q, Sin, Xin=0 Q, S, X S, X. Volym V Bengt Carlsson 9711, rev 98, 99 Vattenreningsteknik W4 Kursinfo pνa nätet: www.syscon.uu.se/education/mc/courses/wastwattrm.html N ν AGRA RÄKNEUPPGIFTER, del 1 0) e till att ni kan ta fram en dynamisk

Läs mer

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster 2 3 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster renar avloppsvattnet för de 1,2 miljoner invånarna i Helsingforsregionen

Läs mer

10:40 11:50. Ekologi. Liv på olika villkor

10:40 11:50. Ekologi. Liv på olika villkor 10:40 11:50 Ekologi Liv på olika villkor 10:40 11:50 Kunskapsmål Ekosystemens energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. 10:40 11:50 Kunskapsmål Biologisk

Läs mer

Förbättring av Östersjöns miljötillstånd genom kvävegödsling

Förbättring av Östersjöns miljötillstånd genom kvävegödsling Förbättring av Östersjöns miljötillstånd genom kvävegödsling Anders Stigebrandt & Bo Gustafsson Oceanografiska avdelningen Inst. för geovetenskaper Göteborgs universitet Östersjöns miljötillstånd Winter

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar De tekniska lösningar som beskrivs nedan ska kombineras för att fullgod rening ska uppnås. På vilket sätt som de kan kombineras anges i texten. Det går även bra att

Läs mer

- Green Rock AquaStone - sten med fällningskemikalie (Patentsökt)

- Green Rock AquaStone - sten med fällningskemikalie (Patentsökt) - Green Rock AquaStone - sten med fällningskemikalie (Patentsökt) Genom mekaniska och biologiska reningsmetoder kan bara en liten del av näringsämnena i löst form, (varav fosforn är störst) avskiljas ur

Läs mer

Efterpoleringsvåtmark vid Hammargårds reningsverk. Projektarbete Våtmarker och rinnande vatten Linneuniversitet 2011 Christer Johansson

Efterpoleringsvåtmark vid Hammargårds reningsverk. Projektarbete Våtmarker och rinnande vatten Linneuniversitet 2011 Christer Johansson Efterpoleringsvåtmark vid Hammargårds reningsverk Projektarbete Våtmarker och rinnande vatten Linneuniversitet 2011 Christer Johansson Tanken på en efterpoleringsvåtmark efter Hammargårds reningsverk har

Läs mer

Markens organiska substans är en blandning av delvis nedbrutna kolhaltiga ämnen som härstammar från växter, djur och mikrober och innehåller:

Markens organiska substans är en blandning av delvis nedbrutna kolhaltiga ämnen som härstammar från växter, djur och mikrober och innehåller: 1. Vilka är beståndsdelarna i markens organiska substans? Markens organiska substans är en blandning av delvis nedbrutna kolhaltiga ämnen som härstammar från växter, djur och mikrober och innehåller: 1.

Läs mer

Chemimix VRU, framtidens mobila reningsanläggning levererad av Chemical Equipment AB för olika typer av förorenade vatten.

Chemimix VRU, framtidens mobila reningsanläggning levererad av Chemical Equipment AB för olika typer av förorenade vatten. Chemimix VRU, framtidens mobila reningsanläggning levererad av Chemical Equipment AB för olika typer av förorenade vatten. Allmänt Chemical Equipment levererar alla typer av reningsutrustningar och hela

Läs mer

TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361

TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361 TENTAMEN i Vattenreningsteknik 1TV361 Tid: 6 oktober 2008 kl 9.00-14.00 Plats: Gimogatan 4, Skrivsal 1 Ansvarig lärare: Bengt Carlsson tel 018-4713118, 070-6274590 Bengt kommer till tentasalen omkring

Läs mer

Rötning Viktiga parametrar

Rötning Viktiga parametrar Rötkammaren kan den optimeras? Bilder lånade från Lars-Erik Olsson AnoxKaldnes Rötning Viktiga parametrar Uppehållstid Organisk belastning ph Metanhalt Avfallsmix Temperatur Flyktiga syror Omrörning Processlösning

Läs mer

Nordens första anläggningar med aerobt granulärt slam De första resultaten från Strömstad & Tanum

Nordens första anläggningar med aerobt granulärt slam De första resultaten från Strömstad & Tanum Nordens första anläggningar med aerobt granulärt slam De första resultaten från Strömstad & Tanum Mark de Blois H2OLAND AB Bio-P-nätverksträff 9 oktober 2018 H2OLAND Program Bakgrund till aerobt granulärt

Läs mer

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön?

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk Översättningar Kemiskt svampbekämpningsmedel Sönderdelning/nedbrytning av

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Komplettering Bilaga 5 Tekniska och ekonomiska förutsättningar för andra begränsningsvärden Stockholm 2016-02-05 PROMEMORIA Till: Avdelning Nacka Tingsrätt

Läs mer

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand

Vattenrening i naturliga ekosystem. Kajsa Mellbrand Vattenrening i naturliga ekosystem Kajsa Mellbrand Naturen tillhandahåller en mängd resurser som vi drar nytta av. Ekosystemtjänster är de naturliga processer som producerar sådana resurser. Till ekosystemtjänster

Läs mer

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter

Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter Sammanställning av avloppsreningsverkens miljörapporter - LÄNSSTYRELSEN Västmanlands län Miljöenheten 25 Nr 22 Sammanfattning Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning av utsläppsrelaterade uppgifter

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Avloppsrening för att uppnå morgondagens miljömål. Anneli Andersson Chan, Utvecklingschef VA

Avloppsrening för att uppnå morgondagens miljömål. Anneli Andersson Chan, Utvecklingschef VA Avloppsrening för att uppnå morgondagens miljömål Anneli Andersson Chan, Utvecklingschef VA Växjö: Europas grönaste stad Sundets avloppsreningsverk Växjö Politisk vilja och enighet fossilfri kommun 2030

Läs mer

Membranfiltrering och fällning för behandling av kommunalt avloppsvatten

Membranfiltrering och fällning för behandling av kommunalt avloppsvatten NR C 48 AUGUSTI 2014 RAPPORT Membranfiltrering och fällning för behandling av kommunalt En innovativ metod för högre resurseffektivitet Rune Bergström, Lars Bengtsson, Uwe Fortkamp, Susanna Berg, Staffan

Läs mer

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk)

Biogas i skogsindustrin. Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Biogas i skogsindustrin Anna Ramberg, Holmen (Hallsta Pappersbruk) Förutsättningar Papper & Massaindustrin genererar mycket processavloppsvatten. Innehåller stora mängder löst COD. Renas idag biologiskt

Läs mer

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist

Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Utbildning oljeavskiljare Åke Stenqvist Ett föreläggande måste vara så klart formulerat att adressaten har helt klart för sig det som tillsynsmyndigheten förväntar sig att denne ska göra. Rättspraxis är

Läs mer

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN INDUSTRIER SLAKTERIER LUFTRENING FISKEINDUSTRIER MEJERIER BOSTÄDER RENINGSVERK DANMARK A/S Biologisk behandling av avloppsvatten med BIO-BLOK Tack vare flera års forskning och

Läs mer

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3) Introduktion En cell eller en organism måste syntetisera beståndsdelar, hålla koll på vilka signaler som kommer utifrån, och reparera skador som uppkommit.

Läs mer

Implementering av LSP-konceptet i långtidsluftade aktivslamanläggningar inom massaindustrin

Implementering av LSP-konceptet i långtidsluftade aktivslamanläggningar inom massaindustrin _ Avdelningen för Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik Implementering av LSP-konceptet i långtidsluftade aktivslamanläggningar inom massaindustrin Examensarbete av Emma Nivert Februari 2002 Sammanfattning

Läs mer

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.

Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning. Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014. Spillvatten- bestämmelser för Skövde kommuns allmänna VAanläggning Beslutad av kommunfullmäktige 15 december 2014, 174. Dnr KS2014.0443 Dokumenttyp: Regler Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer:

Läs mer

Prov namn: Arbetsområdet sjön Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp.

Prov namn: Arbetsområdet sjön Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp. Prov Arbetsområdet sjön namn: Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp. Organism = 1. växter och vissa bakterier som förser sig själva med energi från solen Population = 2. levande faktorer som

Läs mer

Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund

Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund Bakgrund Denna VA utredning kompletterar den MKB som är framtagen för Detaljplan Åviken 1:1. Nedan beskrivna utredningar/förslag för dricksvatten

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

HUBER Membranteknologi

HUBER Membranteknologi Vilka är fördelarna med membranteknologi? Utmärkt kvalitet hos utgående/renat vatten Helt partikelfritt utgående/renat vatten många användningsområden för (industriell) återanvändning Bakteriefritt, så

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Vad ska WWF arbeta med för att minska övergödningen i Östersjön?

Vad ska WWF arbeta med för att minska övergödningen i Östersjön? Vad ska WWF arbeta med för att minska övergödningen i Östersjön? Svaret måste skilja på havsområden och på kust och öppet hav! Ragnar Elmgren och Ulf Larsson Systemekologiska institutionen Stockholms universitet

Läs mer

OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då dokumentet överfördes från papper. OBS! Fotografier och/eller figurer i dokumentet har utelämnats.

OBS! Fel i texten kan ha uppkommit då dokumentet överfördes från papper. OBS! Fotografier och/eller figurer i dokumentet har utelämnats. Tidskrift/serie: Gröna fakta. Utemiljö Utgivare: Utemiljö; SLU, Movium Redaktör: Nilsson K. Utgivningsår: 1988 Författare: Bergman M., Nilsson K. Titel: Rotzonen ett ekologiskt reningsverk Huvudspråk:

Läs mer

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Stockholm 24 november 2010 Anammox och Deammonifikation Anammox = Anaerob ammoniumoxidation (med

Läs mer

Modul 3: Ekologi 7.1. 17.1.2016. Deadline: fre 15.1

Modul 3: Ekologi 7.1. 17.1.2016. Deadline: fre 15.1 Modul 3: Ekologi 7.1. 17.1.2016. Deadline: fre 15.1 Den här modulen tangerar Ekologi, d.v.s. slutet av kurs BI1 och hela BI3. Börja på samma sätt som i föregående modul: återkalla i minnet vad du kommer

Läs mer

Vattenreningsteknik Sammandrag Kap 1-3 och lite tillägg. Bengt Carlsson IT inst Avd för Systemteknik

Vattenreningsteknik Sammandrag Kap 1-3 och lite tillägg. Bengt Carlsson IT inst Avd för Systemteknik Vattenreningsteknik Sammandrag Kap 1-3 och lite tillägg Bengt Carlsson IT inst Avd för Systemteknik Innehåll 1. Kort historik 2. Samhällets krav 3. Sammansättning och mängd. 4. Fosfor 5. Slamhantering

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Ekosystem ekosystem lokala och globala

Ekosystem ekosystem lokala och globala Samband i naturen Ekosystem När biologer ska studera samspelet mellan levande varelser och hur dessa påverkas av miljön brukar de välja ut bestämda områden. Ett sådant område kallas ekosystem. Det kan

Läs mer

Fortsättningen av biologikursen.

Fortsättningen av biologikursen. Fortsättningen av biologikursen. Ekologi - hur naturen fungerar - miljöproblem - hur människan påverkar naturen prov / inlämningsuppgift Jullov Genetik - cellensgenetik ( DNA,RNA, ribosomer, proteiner)

Läs mer

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande Minireningsverk från För ett grönare tänkande Robust konstruktion inga rörliga delar, inga mekaniska pumpar, ingen elektronik nere i själva tanken. Minska miljöbelastningen med egen slamtömning. Finansiering

Läs mer