Utvärdering av polymerers sedimenteringsegenskaper i aktivt avloppsslam.
|
|
- Gustav Samuelsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Utvärdering av polymerers sedimenteringsegenskaper i aktivt avloppsslam. Författare: Ida Angeland Ämne: Miljövetenskap Nivå: Grund Nr: 2015:M5
2 Examensarbetets titel Ida Angeland Examensarbete, miljövetenskap, 15hp Filosofie Kandidatexamen Handledare: Utvecklingsingenjör process, Qing Zhao Kalmar Vatten AB Fil. Dr. Fabio Kaczala Linnéuniversitetet, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Examinator: Prof.Geoffrey Lemdahl Linnéuniversitetet, Fakulteten för biologi och miljövetenskap. Examensarbetet ingår i programmet Miljöanalytiker 180hp Sammanfattning Den idag mest använda biologiska metoden för rening av avloppsvatten är processen som kallas för aktivt slam. Denna är normalt uppbyggd av luftningsbassäng och sedimenteringsbassäng. Kärnan i processen består av mikroorganismer vars sammansättning varierar. Detta beror på en rad olika yttre faktorer. Mikroorganismer bryter ned löst organiskt material i avloppsvattnet och bildar så kallade flockar, som sedan sjunker ner till bassängbottnen i sedimentationssteget. På detta sätt separerar man vattnet ifrån slammet. Det man vill uppnå är så snabb och kompakt sedimentation som möjligt. Polymerer används i samband med avloppsvattenrening för att förbättra flockbildningen och då speciellt när förutsättningarna för naturlig flockning är nedsatt. Syftet med den här studien var att laborativt utvärdera ett antal konventionella polymerprodukter och ett miljövänligare alternativ baserad på potatisstärkelse ur effektiv flockning- och sedimenteringssynvinkel. Där resultat för slamvolym, turbiditet och färgtal har vägts mot varandra, samt koncentrationen av polymer och den tid för sedimentering som krävts. Resultaten har visat att Magnafloc 919 var den polymer med effektivast och mest optimala egenskaper. Fler polymerer så som t.ex. Magnafloc 455 hade snarlika resultat, men krävde en högre koncentration av flockningsmedlet, vilket gör Magnafloc 919 till det bättre alternativet. Resultaten kommer att ligga till grund för rekommendation av polymerprodukt att testa i fullskala. i
3 Abstract The most common method for biological treatment of wastewater in use today is a variant called activated sludge. The treatment unit normally consist of an aeration basin together with a sedimentation basin. The core of the process consists of microorganisms, which composition varies. This is due to various external factors. Microorganisms break down dissolved organic matter in the wastewater, forming so called flocks, which then sedimentate to the basin bottom in the settling stage. In this way the water is separated from the sludge. The aim is to create a sedimentation process which is as fast and as compact as possible. Polymers are used in wastewater treatment for improving flocculation and then in particular; when the conditions for natural flocculation are reduced. The purpose of this study was to evaluate a number of conventional polymer products as well as a more environmentally friendly alternative based on potato starch; where results for sludge volume, turbidity, color numbers, concentration of polymers and required time for sedimentation have been weighed against each other. The results have shown that Magnafloc 919 is the polymer with the most efficient and most optimal properties. Other polymers such as Magnafloc 455 produced similar results, but required a higher concentration making Magnafloc 919 the better option. The results of the study form the basis for a recommendation to test the polymers at full scale. ii
4 Nyckelord Aktivt slam, konventionella polymerer, naturliga polymerer, sedimentation, flockning, mikroorganismer, färgtal, turbiditet, slamvolym. TACK! Ett stort tack till min interna handledare Fabio Kaczala för alla värdefulla tips och ditt tålamod under arbetets gång. Jag vill också tacka min externa handledare Qing Zhao, Maria Dahl och Alma Engstedt på Kalmar Vatten AB för förklaringar av aktiv slamstegs processen, råd vid provtagning och upplysningar kring slamkvalitén. Ännu ett stort tack till Sara Gunnarsson i labbet för din oumbärliga kunskap och stöttning. Tack till Archemi AB för provflaskan med Purfix 120-polymer. Till sist vill jag ge ett stort tack till min familj och närmsta vänner för allt ni gjort och särskilt tack till min sambo, som hjälpt till med hanteringen av tabell- och diagramvärden. iii
5 Innehåll 1 INLEDNING Bakgrund Aktivt slamsteg Mikroorganismer Flockningsmedel Syfte och frågeställning MATERIAL OCH METOD Flockningsmedel Karaktärsdrag hos aktivt slam Provtagning Påverkande faktorer Analyser Testomgång Bägartest och slamvolym Turbiditet Färgtal Kalmar avloppsreningsverk RESULTAT Slamvolym Turbiditet Färgtal DISKUSSION Slutsatser och rekommendationer Referenser 14 Bilagor I Bilaga A-Resultat för slamvolym... I Bilaga B- Resultat för turbiditet.... III Bilaga C- Resultat för färgtal... V iv
6 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund I Sverige består ofta ett kommunalt avloppsreningsverk av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den mekaniska reningen kan bestå av rensgaller och sandfång som avskiljer större fasta föremål så som papper, bomullspinnar och annat som spolats ned i toaletten. Sandfånget avskiljer grus, sand och liknande, eftersom detta annars innebär ett stort slitage på bl.a. pumpar inne i verket. Efter dessa steg låter man avloppsvattnet försedimentera för att biologiska partiklar av större storlek skall sjunka till bassängbotten. Här samlas slammet för sig och fett avskiljs vid ytan, då detta kan störa processens senare steg. Den biologiska reningens kärna består av mikroorganismer som bryter ned löst organiskt material. Detta kan ske i t.ex. så kallat aktiv slamsteg, SBR-reaktorer (satsvis biologisk rening) eller biobäddar. I det biologiska steget sker kväve-, BOD- och fosforreducering (Persson & Nilsson 2005, ss ). Ett vanligt förekommande problem med sedimenteringen i detta reningssteg är så kallad slamflykt, vilket innebär att slammet inte sedimenterat i en tillfredsställande omfattning och därför följer med det renade vattnet ut till recipient. Ett sätt att underlätta processen är genom tillsats av polymerer som underlättar flockningen och sedimenteringen. Dessa medel verkar dock olika effektivt, beroende på avloppsvattnets egenskaper och har en mer eller mindre påverkan på miljön. Efter mekanisk och biologisk rening sker den kemiska reningen, då t.ex. järn- eller aluminiumklorid tillsätts vattnet för att binda de kvarvarande fosfaterna. Genom den kemiska fällning, sjunker dessa till bassängbotten och kan avlägsnas (Svenskt Vatten AB 2007) Aktivt slamsteg Den idag mest använda biologiska varianten för rening av avloppsvatten är processen, som kallas för aktivt slam. Denna är normalt uppbyggd av luftningsbassäng, samt sedimenteringsbassäng (I figur 1.1 ses luftningsdel i aktivt slamsteg). Med avloppsvattnet, som kommer till verket anländer en rad olika mikroorganismer. De är dessa som är själva grunden i processen för aktivt slam. Av dessa, som anländer via ledningssystemet, överlever dem som är bäst lämpade för stunden rådande förhållanden (Martins et al. 2004). Detta varierar och beror på en rad olika yttre faktorer, så som temperatur, syre, ph, näring, energikällor etc. (Hasselblad 1999), men även vissa toxiska ämnen som kan vara skadliga för vissa av mikroorganismerna, medan andra av dem knappt berörs alls. Mikroorganismer bryter ned löst organiskt material i avloppsvattnet och bildar så kallade flockar, det vill säga att dem klumpar ihop sig. Flockarna väger mer än när mikroorganismerna och de organiska partiklarna är i fri form och därför sjunker dessa ner till bassängbottnen i sedimenteringssteget. På detta sätt separerar man vattnet ifrån slammet (Carlsson & Hallin 2003). För att kunna hålla en jämn nivå med aktivt slam i processen, återför man en viss mängd av det sedimenterade slammet tillbaka in i luftningsbassängen (returslam). Detta ger mikroorganismerna längre tid inne i processen än vad vattnet får. Man måste dock ta bort en del av slammet helt ur processen, så kallat överskottslam. Det behövs, eftersom mikroorganismerna hela tiden växer till sig, vilket gör att slammängden ökar kontinuerligt (Persson & Nilsson 2005, ss ). Luftningen i processens första steg är en mycket viktig del, eftersom de flesta mikroorganismer i det aktiva slammet, kräver detta som en förutsättning för att agera nedbrytare. Luftningen har också en viktig funktion att fylla i form av omrörning, vilket i rätt omfattning, underlättar 1
7 flockbildningen. Genom en modifikation av det aktiva slamstegets grundutförande kan t.ex. nitrifikation och denitrifikation bidra till att ytterligare höja reningsgraden av syreförbrukande ämnen (BOD) och kväve ur avloppsvattnet, men även fosforavskiljning är möjlig. Får man det aktiva slamsteget att fungera tillfredsställande kan halter av syreförbrukande material minskas med hela 90-95%. Sedimentationsdelen kan ses som det allra viktigaste och mest kritiska steget i hela processen. Om denna inte fungerar tillfredsställande så spelar luftningssteget med flockbildning liten roll för reningen. Det man optimalt vill uppnå är så snabb och kompakt sedimentation som möjligt. Klarfasen vill man ha så ren som möjligt och man vill inte att slammet efter en stund börjar flyta upp mot ytan och lägger sig som ett täcke (Carlsson & Hallin 2003). Figur 1.1 Luftningsdel i aktivslamsteg på Kalmar avloppsreningsverk. Foto: Ida Angeland Mikroorganismer Mikroorganismernas sammansättning är av stor betydelse i aktiv slamsteget. Dessa påverkar slammets egenskaper och avgör hur flockningen sker. Frilevande bakterier följer med det renade avloppsvattnet ut om inte även dessa flockats ihop. Vissa bakterier är som avlånga trådar. Dessa kallar man för filament. Vid lagom balanserad mängd fungerar filamenterna som stabilisering för flockarna, men om dessa istället blir för många ställer det till med bekymmer i sedimenteringsbassängen, när sedimentationen inte blir tillfredsställande (Oppong et al. 2003). Förutom filament finns även andra sorters bakterier, som ger upphov till så kallade extracellulära polymerer. Dessa har en klisterverkan, som håller flockarna intakta. Under vinter- och vårmånaderna får avloppsreningsverk generellt ta emot högre vattenflöden till följd av regn och snö än resterande årstider. Detta leder till en utspädning av det inkommande avloppsvattnet, vilket i sin tur kan ge upphov till svältbetingelser för många bakterier och samtidigt som det gynnar filamentbakterierna, som då tillväxer och blir alldeles för många. De vanligaste mikroorganismerna i samband med avloppsvattenrening är prokaryoter, metazoa samt protozoa (Lee 1996) Flockningsmedel Polymerer, som ofta kallas för flockningsmedel eller hjälpkoagulant används i samband med avloppsvattenrening för att förbättra flockbildningen. Speciellt när 2
8 förutsättningarna för naturlig flockning är nedsatt. Polymererna finns i olika varianter och är antingen anjoniska, d.v.s. negativt laddade, katjoniska, vilka är positivt laddade eller nonjoniska, d.v.s. neutral laddning. De kan även vara amfolyter (kan fungera både som syra och bas). De laddade polymererna kallas gemensamt för polyelektrolyter (Sharma et al. 2006). I Sverige är det vanligt att man kombinerar polymerer ihop med någon form av fällningskemikalie (Kemira Kemwater 1999). Polymererna delas sedan in i två olika kategorier, beroende på vad dem är tillverkade av. Syntetiska organiska polymerer är baserade på olika monomerer. Vanligt är t.ex. akrylamid, akrylsyra och DADMAC (Poly Di Allyl Di Metyl Ammonium Klorid). Naturliga organiska polymerer baseras istället på naturliga material så som cellulosa, stärkelse, naturligt gummi, skaldjursskal (chitosan), växtfröer etc. (Sharma et al. 2006) Organiska polymerer kan delas upp i ytterligare två kategorier, beroende på dess kedjelängd. Lågmolekylära är de vars kedja är kort och högmolekylära är de lite längre varianterna. De kommersiella, syntetiska polymererna har använts under lång tid och är oftast väldigt effektiva. På senare tid har dock funderingar gått kring hur miljövänliga dessa produkter är. Man vet egentligen inte så mycket om deras miljöpåverkan. De är inte biologiskt nedbrytbara, vilket de naturliga polymererna är. Man vet heller inte hur dessa syntetiska varianter påverkar växt- och djurliv på lång sikt, medan de naturliga är icke-toxiska (Devesa-Rey et al.2011). Detta kan ses som relevant, då det renade avloppsvattnet når recipienten och när avloppsslam sprids på jordbruksmark. En trolig anledning till att dem kommersiella produkterna fortfarande används i en så dominerande omfattning, är sannolikt för att dem är så pass effektiva och relativt ekonomiskt lönsamma, samt att marknaden för dem är väl etablerad (Okaiyeto et al. 2014). 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med examensarbetet är att i laboratorieskala testa och utvärdera olika flockningsmedels egenskaper för att få fram den eller de med dem bästa och effektivaste sedimentationsegenskaperna. Försöksresultaten ska vara underlag till förslag på produkter som kan vara av intresse att testa i fullskaleförsök i försöksanläggningen på Kalmar avloppsreningsverk. Examensarbetet har avgränsats, genom att fokusera på den biologiska reningen; aktivt slam. Detta sker med en inriktning på polymerers funktion, effektivitet och inverkan på flockning, samt sedimentering av slammet. Nedan följer de frågeställningar som satts upp för projektet; Vilken av de fem polymerprodukterna kommer att bidra till bäst sedimentering i försöksbägarna med aktivt slam och ge en ren klarfas till turbiditets- och färgtalsbestämning? Vilken koncentration av polymerprodukterna behövs för att få bra sedimentationseffekt? Vilka tidsintervall för omrörning av slammet, samt tider för stillastående avloppsslam behövs för att polymerprodukternas effekt på sedimentationen ska bli tillfredsställande? Vilka omrörningshastigheter är lämpligast för att gynna flockbildning? Hypoteser De olika flockningsmedlen har olika effekter och egenskaper på slammets sedimenteringsegenskaper och kommer att reagera olika bra på just Kalmar avloppsreningsverks slam. 3
9 Olika koncentrationer av polymererna kommer att ge dem olika mycket effekt i just detta slam, som får dem att uppträda olika bra. Olika tider kommer att få polymererna att hinna flocka och sedimentera olika mycket, beroende på hur väl varje specifik produkt fungerar med Kalmar avloppsreningsverks slam. Olika omrörningshastigheter kommer att bidra till att underlätta flockbildning alternativt att slå sönder dem. 2 MATERIAL OCH METOD 2.1 Flockningsmedel För studien har fem polymerkemikalier valts ut, fyra av dem är att räkna till konventionella alternativ och utgörs av polyakrylamider. Av dessa är det tre som är anjoniska och en som är katjonisk. Anledningen till detta är att de olika laddningarna (positiv- respektive negativ laddning) kan verka olika bra beroende på egenskaperna hos slammet. Därför måste man testa sig fram. Flockningsmedlen är levererade i redan flytande och spädd form, för att underlätta laborativ hantering. Dessa är annars i pulverform och ger en väldigt viskös vätska vid iblandning av vatten. Produkterna som använts är; Magnafloc 5250, Magnafloc 10, Magnafloc 919 och den katjoniska varianten Magnafloc 455. Samtliga dessa har levererats av BTC Europé, som är en del av kemikalietillverkaren BASF Group. Utöver dessa konventionella valdes två miljövänligare alternativ ut, Purfix 120 och Floquat FL Den senare är en flytande organisk koagulant, som till största del är baserad på tanninextrakt från Mimosaträdet Acacia mearnsii. Purfix 120 är potatisstärkelse, som modifierats med en amin för att bli mer katjonisk och har levererats av Archemi AB, även denna i flytande form. På grund av långa leveranstider, då Floquat FL 5333 enligt leverantör SNF Nordic måste skickas centralt från Frankrike, utgick denna i försöket då den hamnade långt utanför tidsramen. 2.2 Karaktärsdrag hos aktivt slam Karaktärsdragen för studiens försöksanläggning, Kalmar avloppsreningsverk har noterats för de veckor (13-17) då provtagning skett. Kraven på försöksanläggningens slam är baserade på gällande regler för certifieringssystemet REVAQ. öpuppgifter om bl.a. slamvolym, suspenderade ämnen och slamindex har tillhandahållits av Kalmar Vattens VA-laboratorie för det aktiva slammet. I tabell 2.1 ses mätningarna gjorda för ovanstående parametrar. Tabell 2.1 Karaktärsdrag hos slammet under provtagningsveckorna. Parameter Datum: , v.13 Datum: , v.15 Datum: , v.17 Slamvolym, ml/l Suspenderade ämnen, mg/l Slamindex, ml/g Datum: , v.17 Under vecka 14 påbörjades filamenttillväxt, som sedan eskalerade under vecka 15. Behandling för detta, genom skumborttagning med hjälp av spolbil påbörjades i slutet 4
10 av vecka 16. Provtagningsperioden visar för t.ex. slamvolymsindex högre värden än vad som normalt råder i aktiv slamsteget på Kalmar avloppsreningsverk. Mycket filament i slammet har funnits till följd av att stora mängder fett tillförts avloppsreningsverket, enligt Maria Dahl 1. Detta i kombination med den stigande temperaturen har gjort att hydrofoba filament tillväxt snabbt enligt resultat av prover, som skickats av Kalmar Vattens VA-lab till AnoxKaldnes AB för mikroskopiering. Gram-och Neisserfärgning av preparat har visat att det dominerande filamentet är Microthrix parvicella, vilket kan ha en försämrande effekt på slammets förmåga att flocka och sedimentera på ett önskvärt sätt (Oppong et al. 2003). 2.3 Provtagning Provtagning har skett på Kalmar avloppsreningsverk i aktivslamstegets luftningsbassäng, med hjälp av en plastbägare på periskopskaft, under våren 2014 (v.13-17) som sköljdes ur med kranvatten efter varje avslutad provtagning. Provtagningen har påbörjats ungefär samma klockslag vid varje tillfälle ( ). Avloppsslammet har hällts i plastdunkar och tagits med till laboratoriet, där de har förvarats i dragskåp under själva analystillfället. Dunkarna har sköljts ur med kranvatten efter varje avslutat analystillfälle. En ny omgång slam har hämtats för varje ny påbörjad analysdag Påverkande faktorer Det finns en hel del omgivningsfaktorer som kan ha en inverkan på hur väl det aktiva slamsteget fungerar och därmed slammets kvalitét. Av stor betydelse är t.ex. temperatur (både i luft och vatten), ph, syremängd och eventuella toxiska eller på annat sätt skadliga substanser. Även anläggningens utformning och dimensionering spelar in. Vad gäller temperatur gynnas mikroorganismernas tillväxt vid högre temperatur. Tillväxten har ett optimalt temperaturintervall då mikroorganismerna trivs som bäst. Vintertid kan alltså tillväxten slå ned på farten, vilket kan försämra effektiviteten. Vad gäller ph är väldigt många mikroorganismer känsliga för ph-värden utanför deras optimala intervall, likt vad gäller för temperatur. Oftast ligger trivselintervallet mellan ph 6-8. (Perry et al.2002). Syre å andra sidan är rent toxiskt för somliga mikroorganismer, medan det för andra är en förutsättning för liv. I det aktiva slamsteget är god luftning viktigt, då det till stor del är aeroba bakterier som står för reningens effektivitet, som annars hämmas. Toxiska eller på annat sätt skadliga ämnen, som når det aktiva slamsteget påverkar också. Vissa toxiska ämnen kan helt slå ut större delen av organismerna och samtidigt gynna en annan del av dem. Detta leder ofta till att man får en dåligt fungerande balans i processen, som dessutom kan ta lång tid för att återhämta sig (Miekzarek et al. 2013). Ett ganska vanligt problem är att aktiv slamsteget är en äldre teknik, när anläggningarna för dessa byggdes såg belastningen inte alls ut som idag. Detta innebär att flera av de luftnings- och sedimentationsbassänger, som än idag används är feldimensionerade. Det ger naturligtvis sämre förutsättningar för effektiv rening och sedimentation (Hynninen & Ingman 1998). 2.4 Analyser Testomgång Innan de riktiga försöken sattes igång, kördes några testomgångar. Detta för att pröva sig fram till ungefär, vilka som är de optimala intervallen för parametrarna; tid, koncentration, omrörningshastighet, volym och sedimentering. De volymer avloppsslam 1 Maria Dahl Arbetsledare VA-lab, Kalmar Vatten AB, e-post den 28 maj
11 som kördes var 300 ml, 600 ml och 800 ml. Testen visade att 300 ml, var en för liten volym att arbeta med. Den gav i och för sig samma proportionalitet i fråga om andel slam och vatten, som för de två större volymerna. Dock blev den totala volymen för vattenfasen, efter sedimentering för liten för att t.ex. kunna analysera färgtal, vilket kräver volymer på strax över 50 ml. Det var dessutom svårare att bedöma sedimenteringseffektiviteten okulärt. Den största volymen på 800 ml valdes också bort, då det visade sig att 600 ml fungerade lika väl. Detta minskade volymen i samband med provtagning. För val av polymerkoncentrationer rekommenderade Qing Zhao 2 att testa sig fram mellan ca 0,1 mg/l-20 mg/l. Därför kördes; 0,1 mg/l, 0,5 mg/l, 1 mg/l, 5 mg/l, 10 mg/l och 20 mg/l. Under testomgången varierade resultaten av de olika polymerernas effekt lite grand, därför kördes ett intervall med väldigt låga, till lite högre koncentrationer. Detta för att öka chansen att samtliga polymerer får verka i sitt optimala intervall. Omrörningen testades också i några olika varianter. Genom litteraturstudier bestämdes att omrörningen till en början skulle vara kraftig (ca 300 rpm), för att sedan övergå till en lite försiktigare omrörning (ca 50 rpm) och därefter stängas av (Satterfield 2005). Den snabba omrörningen bestämdes till 3 min, då 1-2 min gav liten effekt. Medan 3-5 min gav bättre resultat. Resultaten för 3-5 min var likvärdiga gentemot varandra. Därför valdes den kortaste tiden, eftersom det är önskvärt att hela processen är så tidseffektiv som möjligt. Sedimenteringstiderna sattes till 10 min, 20 min och 30 min. 5 min och 15 min testades också, men 5 min visade sig vara för kort tid för att de testade polymererna skulle hinna sedimentera. 15 min togs bort för att tidseffektivisera försöket. 30 min är satt som ett maximum, då det inte är möjligt eller i alla fall realistiskt med längre uppehållstider i sedimenteringsbassängen för fullskaleanläggningen enligt Qing Zhao Bägartest och slamvolym Bägartestet bestod av sex likadana magnetomrörare med varsin glasbägare, där polymertillsats skedde i avloppsslammet under omrörning. Vattenfasen togs ut med vissa tidsintervall under sedimenteringen. Plastdunken med avloppsslam luftades för att få innehållet väl blandat. 600 ml avloppsslam mättes upp i sex stycken 1000 mlglasbägare. Dessa ställdes på magnatomrörare med kraftig omrörning. Flockningsmedel pipetterades upp med hjälp av automatpipett. Koncentrationen i första bägaren var 0,1 mg/l, 0,5 mg/l i andra bägaren, 1,0 mg/l i tredje, 5,0 mg/l i fjärde, 10,0 mg/l i femte och 20,0 mg/l i den sjätte bägaren. Efter tre minuter vreds hastigheten ned, så att långsam och försiktig omrörning fick ske i femton minuter. Därefter stängdes omrörningen av och sedimentering fick ske i tio minuter. Slammets volym lästes av på bägarnas volymskala. Vattenfas sögs upp med hjälp av en plastspruta. Innehållet sprutades sedan ned i varsitt 50 ml- och 10 ml provrör, eftersom färgtalsbestämningen krävde en volym på strax över 50 ml och turbiditetsmätningen på lite drygt hälften. Provrören var märkta med polymerkoncentration, sedimenteringstid, samt vilken polymerprodukt som använts. Efter ytterligare tio och tjugo minuter, upprepades processen. En kontrollbägare hälldes upp och fick sedimentera under samma tid och intervall, som de bägarna med polymertillsats. Slamvolym och vattenfas togs ut, som analyserades vidare på samma sätt som för det övriga. Provrören förvarades i kylskåp i väntan på turbiditetsoch färgtalsanalys. På samma sätt upprepades sedan hela proceduren för samtliga fem polymerprodukter. För att kunna jämföra de olika polymerprodukterna, gjordes spädningar för att ha samma koncentration av samtliga. Detta eftersom fyra av 2 Qing Zhao utvecklingsingenjör, process Kalmar Vatten AB, e-post den 19 mars Qing Zhao utvecklingsingenjör, process Kalmar Vatten AB, e-post den 19 mars
12 produkterna bestod av 0,5 % aktiv polymer (Magnafloc 5250, Magnafloc 10, Magnafloc 919 och Magnafloc 455), en av 20 % (Purfix 120). Figur 2.1 Till vänster ses avloppsslammet obehandlat. Högra bilden visar slammet efter polymertillsats, samt 20 min sedimentering. Foto: Ida Angeland Turbiditet Turbiditetsmätningen har gjorts för att avgöra vattenfasens grumlighet, dess turbiditet. Detta ger en uppfattning om hur mycket olöst substans, som finns kvar efter sedimentationen. Turbidometern mäter spridningen av ljus som i rät vinkel passerar genom en glaskyvett med prov i och anges i FNU (Bydén et al. 2003). Den referens som provet har jämförts mot är en formazinlösning, som turbidometern är kalibrerad mot. Instrumentet som har använts under detta försök, är en Turb 550 IR WTW Färgtal Färgtalen har bestämts med hjälp av en Lovibond komparator 2000 Nessleriser 2150, med tillhörande standardfärgskivor. Denna analysmetod mäter nyanser av brun färg i vatten till följd av humusämnen, järn- och manganföreningar. Färgtalet som bestämts, uttrycks sedan som mg platina per liter (Bydén et al. 2003). 2.5 Kalmar avloppsreningsverk Huvudansvaret för VA-området i Kalmar kommun har det kommunala aktiebolaget Kalmar Vatten AB. Kalmar avloppsreningsverk, som är denna studies försöksanläggning behandlar hushållsspillvatten från ca invånare och industrier, där Arla mejeri är den dominerande. Verket är utformat för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den biologiska reningen sker i ett aktivslamsteg och två SBR-reaktorer. Efter aktivslamsteget leds vattnet till mellansedimenteringsbassängerna, där slam och vatten avskiljs från varandra (figur 2.2). Ett förekommande problem på denna typ av anläggning är dåligt tillfredsställande sedimentationsegenskaper, framförallt under vinter- och vårmånaderna. Detta ger upphov till så kallad slamflykt och gör kvävereningen ostabil, enligt Qing Zhao 4. 4 Qing Zhao utvecklingsingenjör, process Kalmar Vatten AB, e-post den 10 januari
13 Figur 2.2 Flödesschema över reningsprocessen på Kalmar avloppsreningsverk (Kalmar Vatten AB). 3 RESULTAT Försöken i denna studie har visat att Magnafloc 919 är den polymerprodukt som totalt sett är bäst. Då resultaten ligger bland de bästa i avseende på både slamvolym och turbiditet, när en koncentration av 1,0 mg/l använts (30- respektive 20 min sedimentering). Samma värde som för Magnafloc 919 fås även för Magnafloc 455 gällande slamvolym och ett snarlikt värde på turbiditet. Skillnaden är dock att Magnafloc 919 kräver en betydligt lägre koncentration polymer för att uppnå dessa resultat. Bäst resultat gällande färgtal gavs med Magnafloc 455 med en koncentration av 1,0 mg/l och 20 min sedimentering. Dock fås även här ett likvärdigt resultat med lägre koncentration polymer, samt kortare sedimenteringstid för Magnafloc Slamvolym Resultatet av slamvolymsavläsningen visade att Magnafloc 919 hade lägst värde på 527 ml/l. Denna volym gavs efter 30 min sedimentering och med polymerkoncentrationen 5,0 mg/l (fig. 3.1). Magnafloc 5250 visar ingen större skillnad mellan de olika polymerkoncentrationerna (fig 1, bilaga A). Magnafloc 10 ger resultat som visar att koncentrationerna av tillsatt polymer inte verkar spela någon större roll för slamvolymen. Samtliga koncentrationer under försökets gång har gett liknande resultat (fig 3, bilaga A). 8
14 Slamvolym, ml/l Slamvolym, ml/l Medelvärde slamvolym, Magnafloc Figur 3.1 Visar medelvärdet för slamvolymen i ml vid olika koncentrationer Magnafloc 919, samt sedimenteringstider. Även för Magnafloc 919, verkar det inte vara någon större skillnad i fråga om slamvolym för de olika koncentrationerna polymer som tillsats (fig. 3.1). Resultaten för Magnafloc 455 visar att bäst värden för slamvolym fås vid polymerkoncentrationerna 5, 10 och 20 mg/l (fig.2, bilaga A). Dessa verkar producera mindre mängd slamvolym, vilket betyder bättre koagulation-flockningsprocess. Samtliga tre har bäst resultat efter 30 min sedimentering, men skillnaden mellan 10, 20 och 30 min för koncentrationerna 10 och 20 mg/l är väldigt liten. Samma gäller för koncentrationen 5 mg/l, som dock har ett lite högre slamvolymsvärde för 10 min sedimentering än de andra två. Medelvärde slamvolym, Purfix Figur 3.2 Visar medelvärdet för slamvolymen i ml vid olika koncentrationer Purfix 120, samt sedimenteringstider. Resultaten för Purfix 120 visar att bäst värden för slamvolym fås vid polymerkoncentrationerna 5, 10 och 20 mg/l (fig. 3.2). Dessa verkar producera mindre mängd slamvolym, vilket betyder bättre koagulation-flockningsprocess. Samtliga tre har bäst resultat efter 30 min sedimentering, men skillnaden mellan 20 och 30 min är väldigt liten. 9
15 Turbiditet, FNU 3.2 Turbiditet Resultatet av turbiditetsmätningen visade att Magnafloc 919 hade lägst värde på 1,03 FNU. Detta värde gavs för provet som sedimenterat i 30 min och med polymerkoncentrationen 1,0 mg/l (fig. 3.3). Turbiditetsresultaten för Magnafloc 5250 (fig.6, bilaga B) visar att koncentrationen 10 mg/l är väldigt bra. Dock fås ett väldigt högt värde för 20 mg/l. Koncentrationerna 0,1 och 0,5 mg/l av Magnafloc 10 visar väldigt bra resultat. Dock fås även här som för Magnafloc 5250 ett väldigt högt värde för koncentrationen 20 mg/l (fig.8, bilaga B). Medelvärde turbiditet, Magnafloc ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 3.3 Visar medelvärdet för turbiditeten i FNU vid olika koncentrationer Magnafloc 919, samt sedimenteringstider. Vad gäller Magnafloc 919 visar (fig.3.3) resultaten att koncentrationerna 1 och 5 mg/l är de som är bäst. Det är ingen större skillnad mellan sedimenteringen efter 10 och 20 min, men bäst resultat fås efter 30 min. Koncentrationen 20 mg/l Magnafloc 455 ger bäst resultat för turbiditet. För övrigt fås värden med trenden att gå upp och ner. Efter 0,1 mg/l sjunker värdena för turbiditet, för att sedan stiga något för koncentrationen 1 mg/l. Vid 5 mg/l sjunker dem för att sedan åter stiga för 10 mg/l. Vid 20 mg/l sjunker dem igen och visar då det bästa värdet (fig. 7, bilaga B). 10
16 Färgtal, mg Pt/l Turbiditet, FNU Medelvärde turbiditet, Purfix ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 3.4 Visar medelvärdet för turbiditeten i FNU vid olika koncentrationer Purfix 120, samt sedimenteringstider. Koncentrationen 1 mg/l Purfix 120 visar bäst turbiditetsvärde. Ett lite märkligt värde fås för koncentrationen 10 mg/l efter 20 min sedimentering då värdet skjuter i höjden för att sedan åter falla (fig. 3.4). 3.3 Färgtal Resultatet av färgtalsbestämningen visade att Magnafloc 455 hade lägst värde på 50 mg Pt/l. Detta värde gavs för provet som sedimenterat i 20 min och med polymerkoncentrationen 1,0 mg/l (fig.12, bilaga C). Fägtalet för Magnafloc 5250 visar inga större skillnader mellan de olika koncentrationerna. Något bättre värden kan ses för 0,5, 1 och 5 mg/l (fig.11, bilaga C). Resultaten för Magnafloc 10 visar heller ingen större skillnad mellan de olika polymerkoncentrationerna (fig.13, bilaga C). Medelvärde färgtal, Magnafloc Figur 3.5 Visar medelvärdet för färgtal i mg Pt/l vid olika koncentrationer Magnafloc 919, samt sedimenteringstider. 11
17 Färgtal, mg Pt/l Resultaten visar att det inte är någon större skillnad mellan polymerkoncentrationerna. Något bättre värden fås för 0,1, 0,5 och 1 mg/l (fig. 3.5). Resultaten för Magnafloc 455:s färgtal är något oregelbundna. För koncentrationerna 0,1 och 0,5 mg/l finns inga värden. Likaså för kontrollen, samt värdena för 10 min och 30 min för koncentration 1 mg/l saknas. Ytterligare ett lite märkligt värde fås för 30 min sedimentering av koncentrationen 5 mg/l, som sticker iväg jämfört med de övriga tiderna. Bäst värdena utifrån knappa förutsättningar ses hos koncentrationerna 10 och 20 mg/l (fig.12, bilaga C). Medelvärde färgtal, Purfix Figur 3.6 Visar medelvärdet för färgtal i mg Pt/l vid olika koncentrationer Purfix 120, samt sedimenteringstider. Likt resultaten för Magnafloc 455, saknas även för Purfix 120 värden för koncentrationen 0,1 mg/l, samt för 20 respektive 30 min för koncentrationen 0,5 mg/l. Även kontrollen saknar samtliga värden. Bäst färgtal fås för koncentrationen 20 mg/l. Inga större skillnader ses mellan de olika sedimenteringstiderna (fig.15, bilaga C). 4 DISKUSSION Liknande undersökningar, som de i detta arbete, saknas sedan tidigare på den aktuella försöksanläggningen. Därför finns inget material att göra en direkt jämförelse, vad gäller just detta aktiva slam. Olika slam har olika sorters karaktärer och egenskaper. Detta varierar anläggningarna emellan och gör att en exakt jämförelse är svår att göra. Försöken i denna studie har visat att Magnafloc 919 är den polymerprodukt med bäst resultat i avseende på både slamvolym och turbiditet, när en koncentration av 1,0 mg/l använts (20- respektive 30 min sedimentering). Bäst resultat gällande färgtal gavs med Magnafloc 455 med en koncentration av 1,0 mg/l och 20 min sedimentering. Dock kan man se i tabellvärdena i bilaga A, B och C att skillnaderna är marginella för både slamvolym, turbiditet och färgtal. Därför ses Magnafloc 919 som den polymer som totalt sett visat bäst resultat. Skillnaderna kan kanske ses som variationer och osäkerhet i den laborativa metodiken. Faktorer som kan ha påverkat resultatet är t.ex. att några få värden helt saknas för vissa av polymerprodukterna, då volymen med klarfas som sugs upp med hjälp av en spruta i samband med sedimenteringen är alldeles för liten har t.ex. färgtal inte kunnat 12
18 analyseras. I vissa fall gäller detta också för turbiditeten. I andra fall har resultaten hamnat utanför mätområdet och visar då inte heller några värden. Momentet med uttag av klarfas med spruta visade sig vara lite problematiskt då det ibland var svårt att enbart få med sig vattenfasen, utan att redan sedimenterat slam sögs med. Detta kan vara förklaringen till varför t.ex. en del kontrollvärden ibland ser bättre ut än dem för prover med polymertillsats och varför tillsynes märkliga trender mellan de olika koncentrationerna för en och samma polymer fås. Några exempel på dessa är turbiditetsvärdena för Magnafloc 5250 och 10, som båda har osannolika värden för koncentrationen 20 mg/l. Andra yttre faktorer som kan ha påverkat resultatet är att polymererna har testats för olika provtagningsomgångar. Slammet kan därför ha haft lite varierande karaktär, till följd av t.ex. temperaturhöjningar och nederbörd, vilket är oundvikligt när en fullskaleanläggning används till försöket. Under denna provtagningsperiod (v.13-17) har även en kortare tid med mycket slamflykt funnits. Mycket filament i slammet har funnits till följd av att stora mängder fett tillförts avloppsreningsverket. Detta i kombination med den stigande temperaturen har gjort att hydrofoba filament tillväxt snabbt enligt resultat av prover som skickats av Kalmar Vattens VA-lab till AnoxKaldnes AB för mikroskopiering. Gram-och Neisserfärgning av preparat har visat att det dominerande filamentet är Microthrix parvicella, vilket kan ha haft klart försämrande effekt på slammets förmåga att flocka och sedimentera på ett önskvärt sätt (Oppong et al. 2003). För denna period syntes försämrade resultat i analyserna för polymer Magnafloc 10 som då kördes. På grund av den ökade filamenttillväxten har t.ex. slamvolymindex haft ett högre värde än normalt under denna period, vilket gör att resultaten för polymerprodukterna kanske blir annorlunda jämfört med om studien gjorts under normala förhållanden. Samtidigt är det framförallt när den naturliga flockningen och sedimenteringen av olika anledningar inte fungerar tillfredsställande, som polymerprodukten är som viktigast. Det miljövänligare alternativet, som till största delen är naturlig och biologiskt nedbrytbar (Okaiyeto et al. 2014); Purfix 120 visade generellt något sämre värden i resultatet än Magnafloc -produkterna, men även för denna polymer var det inga stora skillnader gentemot de andra. Naturligtvis kan andra faktorer så som miljöpåverkan och ekonomisk kostnad även vägas in i avgörandet; vilken polymer som är allra bäst lämpad. Denna del behandlas dock inte i detta arbete. 4.1 Slutsatser och rekommendationer Magnafloc 919 var en av de polymer som visade bäst resultat för slamvolym och turbiditet. För färgtal visade Magnafloc 455 bäst. Totalt får Magnafloc 919 räknas som det bättre alternativet, då lägst polymerkoncentration krävts av denna produkt. Skillnaden mellan resultatet för Magnafloc 919 och Magnafloc 455 för färgtal var dessutom marginellt. Man kan dock se en viss osäkerhetsmarginal i resultaten. Troligen till följd av en viss osäkerhet i vissa av metodikens delar. Den polymerprodukt som rekommenderas för att testa och användas i fullskala är Magnafloc 919, baserat på de resultat som fåtts i studien. Exempel på fortsatt forskning efter denna studie skulle kunna vara att testa fler miljövänliga alternativ och väga in de ekonomiska aspekter som kan tänkas finnas. Man skulle kunna undersöka toxiciteten för polymerprodukterna och se om det med hjälp av polymertillsats skulle kunna avskilja metaller, fosfor och andra toxiska substanser ur slammet. Detta skulle troligen bidra till ett renare och mer miljövänligt slam, som då kan få ett större användningsområde. 13
19 Referenser Bydén, S., Larsson, A. & Olsson, M. (2003). Mäta vatten- Undersökningar av sött och salt vatten. 3. Uppl., Göteborg: Bohuslän 5, 136 pp. Carlsson, B & Hallin, S. (2003). Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk (VA-Forsk rapport Nr ). Stockholm: Svenskt Vatten AB, 95 pp. Devesa-Rey, R., Bustos, G., Cruz, J.M. & Moldes, A.B. (2011). Evaluation of nonconventional coagulants to remove turbidity from water. Water, Air, & Soil Pollution, 223: Hasselblad, S.K.R (1999). Optimization methods for sedimentation and denitrification in activated sludge. Diss. Uppsala universitet. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 28 pp. Hynninen, P. & Ingman, L.C. (1998). Improved Control Makes Activated Sludge Treatment More Viable. Pulp & Paper, 72: Lee, N.M. (1996). Parameters Affecting Microorganisms and the Process Performance in Biological Wastewater Treatment. Diss. Lunds universitet. Lund: Biotechnology (LTH), 70 pp. Martins, A., M.P., Pagilla, K., Heijnen, J.J. & van Loosdrecht, M.C.M. (2004). Filamentous bulking sludge- a critical review. Water Research, 38: Miekzarek, A.T., Saunders, A.M., Larsen, P., Albertsen, M., Stevenson, M., Nielsen, J.L., Nielsen, P.H. (2013). The Microbial Database for Danish wastewater treatment plants with nutrient removal (MiDas-DK) - a tool for understandning activated sludge population dynamics and community stability. Water Science and Technology, 67: Okaiyeto, K., Nwodo, U.U., Mabinya, L.V. & Okoh, A.I. (2014). Evaluation of the flocculation potential and characterization of bioflocculant produced by Micrococcus sp. Leo. Applied Biochemistry and Microbiology, 50: Oppong, D., King, V.M. & Bowen, J.A. (2002). Isolation and characterization of filamentous bacteria from paper mill slimes. International Biodeterioration & Biodegradation, 52: Perry, J.J., Staley, J.T., Lory, S. (2002). Microbial life. Sunderland, Massachusetts, USA: Sinauer Associates Publishers, 800 pp. Persson, P. & Nilsson, L.(2005). Vattenhantering och vattenreningsteknik. I Persson, P. (red.) Kompendium i miljöskydd, del 2: Miljöskyddsteknik för ett hållbart miljöskydd. 7.uppl., Stockholm: Institutionen för kemiteknik, Tekniska högskolan, 461 pp. Satterfield, Z. (2005). Jar testing. On tap magazine, 5:1-4. Sharma, B.R., Dhuldhoya, N.C. & Merchant, U.C. (2006). Flocculants-an Ecofriendly Approach. Journal of Polymers and the Environment, 14:
20 Svenskt Vatten AB (2007). Avloppsteknik 2-Reningsprocessen (Publikation U2). Stockholm: Svenskt Vatten AB, 136 pp. Övriga referenser Fotografierna i rapporten tillhör författaren (Ida Angeland). Processkissen över Kalmar avloppsreningsverk i kapitel 2.2, används med tillstånd av Kalmar Vatten AB. 15
21 Slamvolym, ml/l Slamvolym, ml/l Slamvolym, ml/l Bilagor Bilaga A-Resultat för slamvolym i ml/l, angivet som medelvärde, standardavvikelse och CV%. Medelvärde slamvolym, Magnafloc Figur 1. Visar medelvärdet för slamvolymen i ml vid olika koncentrationer Magnafloc 5250, samt sedimenteringstider. Medelvärde slamvolym, Magnafloc Figur 2. Visar medelvärdet för slamvolymen i ml vid olika koncentrationer Magnafloc 455, samt sedimenteringstider. Medelvärde slamvolym, Magnafloc Figur 3. Visar medelvärdet för slamvolymen i ml vid olika koncentrationer Magnafloc 10, samt sedimenteringstider. I
22 Slamvolym, ml/l Slamvolym, ml/l Medelvärde slamvolym, Magnafloc Figur 4. Visar medelvärdet för slamvolymen i ml vid olika koncentrationer Magnafloc 919, samt sedimenteringstider. Medelvärde slamvolym, Purfix Figur 5. Visar medelvärdet för slamvolymen i ml vid olika koncentrationer Purfix 120, samt sedimenteringstider. II
23 Turbiditet, FNU Turbiditet, FNU Turbiditet, FNU Bilaga B- Resultat för turbiditet i FNU, angivet som medelvärde, standardavvikelse och CV%. Medelvärde turbiditet, Magnafloc ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 6. Visar medelvärdet för turbiditeten i FNU vid olika koncentrationer Magnafloc 5250, samt sedimenteringstider. Medelvärde turbiditet, Magnafloc ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 7. Visar medelvärdet för turbiditeten i FNU vid olika koncentrationer Magnafloc 455, samt sedimenteringstider. Medelvärde turbiditet, Magnafloc 10 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Figur 8. Visar medelvärdet för turbiditeten i FNU vid olika koncentrationer Magnafloc 10, samt sedimenteringstider. III
24 Turbiditet, FNU Turbiditet, FNU Medelvärde turbiditet, Magnafloc ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 9. Visar medelvärdet för turbiditeten i FNU vid olika koncentrationer Magnafloc 919, samt sedimenteringstider. Medelvärde turbiditet, Purfix ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 10. Visar medelvärdet för turbiditeten i FNU vid olika koncentrationer Purfix 120, samt sedimenteringstider. IV
25 Färgtal, mg Pt/l Färgtal, mg Pt/l Färgtal, mg Pt/l Bilaga C- Resultat för färgtal mg Pt/l, angivet som medelvärde, standardavvikelse och CV%. Medelvärde färgtal, Magnafloc Figur 11. Visar medelvärdet för färgtal i mg Pt/l vid olika koncentrationer Magnafloc 5250, samt sedimenteringstider. Medelvärde färgtal, Magnafloc Figur 12. Visar medelvärdet för färgtal i mg Pt/l vid olika koncentrationer Magnafloc 455, samt sedimenteringstider. Medelvärde färgtal, Magnafloc Polymerkonc.. mg/l Figur 13. Visar medelvärdet för färgtal i mg Pt/l vid olika koncentrationer Magnafloc 10, samt sedimenteringstider. V
26 Färgtal, mg Pt/l Färgtal, mg Pt/l Medelvärde färgtal, Magnafloc Figur 14. Visar medelvärdet för färgtal i mg Pt/l vid olika koncentrationer Magnafloc 919, samt sedimenteringstider. Medelvärde färgtal, Purfix Figur 15. Visar medelvärdet för färgtal i mg Pt/l vid olika koncentrationer Purfix 120, samt sedimenteringstider. VI
27 Linnéuniversitetet Kalmar Växjö Lnu.se VII
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
Microobiology in anaerobic wastewater treatment
Microobiology in anaerobic wastewater treatment Sara Hallin Department of Microbiology, SLU Sara Hallin Luftning är dyrt och energikrävande. Optimerad luftning kräver DO-mätare och reglering. Minska luftningen
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
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
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
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
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
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
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
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
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,
Utvärdering av flotationsanläggningen vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö
Utvärdering av flotationsanläggningen vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö Evaluation of the Dissolved Air Flotation unit at Sjölunda waste water tretment plant in Malmö Av Therese Johansson Vattenförsörjning-
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
KEMISK FÄLLNING AV DAGVATTEN
KEMISK FÄLLNING AV DAGVATTEN Rening med hög verkningsgrad #NAM19 Sundsvall, 7 februari Fredrik Nyström fredrik.nystrom@ltu.se FÖRORENINGAR, PARTIKLAR OCH RENING Partiklar viktiga transportörer av föroreningar
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,
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
Microbiology in activated sludge processes. Sara Hallin Dept. Forest Mycology and Plant Pathology SLU
Microbiology in activated sludge processes Sara Hallin Dept. Forest Mycology and Plant Pathology SLU Sara Hallin Wastewater treatment Historically. Sanitation problems 1850-1930 Environmental problems
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.
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
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
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,
Bio P nätverket Var kom det ifrån och vart är vi på väg?
Bio P nätverket Var kom det ifrån och vart är vi på väg? Bio P var kom det ifrån? Lite historik om Bio P i full skala Första publikation om Bio P i full skala 1967: Phosphate Removal through Municipal
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
BMP-test 2014-03-25. Samrötning av pressaft med flytgödsel. AMPTS-försök nr 2. Sammanfattning
1 BMP-test 2014-03-25 Samrötning av pressaft med flytgödsel AMPTS-försök nr 2 Tomas Östberg Ida Sjölund Sammanfattning Ensilage med hög fukthalt kan i ensilagesilos ge upphov till att relativt stora volymer
KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK
KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket
Avlopp och Kretslopp. Driftavtal för att säkerställa funktionen hos små reningsverk. Hanna Karlsen Topas Vatten, Peter Johansson Topas Vatten
Avlopp och Kretslopp Driftavtal för att säkerställa funktionen hos små reningsverk Hanna Karlsen Topas Vatten, Peter Johansson Topas Vatten Antal sidor : 13 Revision 2: 2010 HK Copyright Topas Vatten AB
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,
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...
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
Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk
1 Kontrollprogram för Bräcke-Hede Avloppsverk 2014-06-30 Reviderad: 2015-03-28 Planskiss reningsverk Bräcke Hede 2 Inledning Detta kontrollprogram avser Bräcke-Hede VA-förenings uppföljning och kontroll
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
Inledning. Humusavskiljning med sandfilter. Humusavskiljning med sandfilter. -Focus på kontinuerliga kontaktfilter för bättre COD-reduktion
Humusavskiljning med sandfilter Mattias Feldthusen Tel: +46 (0) 31 748 54 14 Mobile: +46 (0)70 420 21 56 mfeldthusen@nordicwater.com Nordic Water Products AB Sisjö Kullegata 6 421 32 Västra Frölunda Sverige
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
Microbiology in activated sludge processes
Microbiology in activated sludge processes Sara Hallin Department of microbiology SLU Sara Hallin Wastewater treatment Historically. Sanitation problems 1850-1930 Environmental problems 1930-2000 Recycling
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:
Lyft produktionen med rätt vattenrening
Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av
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
Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan vid dricksvattenproduktion
Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan vid dricksvattenproduktion -Reningskapacitet i fullskaligt diskfilter och pilotfilter med expanderad lera Mårten Winkler, 2018-05-22 Syfte Utvärdera
Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.
Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.
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
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
Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer A
Ackrediterings omfattning Laboratorier MoRe Research Örnsköldsvik AB Örnsköldsvik Ackrediteringsnummer 10217 A013682-001 Kemisk analys Oorganisk kemi Kalcium, Ca SS 028161, utg 2 AAS 0,5 5 mg/l Dricksvatt
Instrumentera Rätt På Avloppsreningsverk. Sofia Andersson , NAM19
Instrumentera Rätt På Avloppsreningsverk Sofia Andersson 2019-02-07, NAM19 IRPA Instrumentera Rätt På Avloppsreningsverk Mål: Ta fram, dokumentera och sprida råd och rekommendationer om instrumentering
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
Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.
Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.
Kombinera skivfilter med kemisk fällning. Pille Kängsepp
Kombinera skivfilter med kemisk fällning Pille Kängsepp Hydrotech filtreringslösningar Skivfilter 1996 Trumfilter 1990 Beskrivning: Diameter (m): Sålda filter: Upp till 24 skivor Max 134.4 m 2 filterarea
Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam
Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam Förekomst och negativa effekter av läkemedel i sjöar och vattendrag är ett ämne som rönt stor uppmärksamhet de senaste åren. Det finns också farhågor att läkemedelsrester
Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel
Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1
Ytvattenrening
Ytvattenrening 2010-09-14 1 2010-09-14 2 2010-09-14 2010-09-14 4 Mikrosil Ofta används en mikrosil på inkommande vatten för att avskilja grövre partiklar så som alger, kvistar samt fisk. 2010-09-14 Läsanvisning:
Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.
U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och
PRISLISTA VA Kvalitetskontroll
Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans bestämning) 97 kr 290 kr Analysspecifika
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
markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.
markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.
Förbehandling av kommunalt avloppsvatten före anaerob behandling
Avdelningen för Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik Förbehandling av kommunalt avloppsvatten före anaerob behandling Delprojekt inom Hammarby Sjöstad - anaeroba processer, i uppdrag av Stockholm Vatten
BILAGA A.2. Avvattningsförsök på muddermassor
Sanering av Oskarshamns hamn Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.2 BILAGA A.2 Avvattningsförsök på muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan
Miljörapport. Kvicksund 2014.
Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...
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.
RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals
RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika
Sammanställning av mätdata, status och utveckling
Ramböll Sverige AB Kottlasjön LIDINGÖ STAD Sammanställning av mätdata, status och utveckling Stockholm 2008 10 27 LIDINGÖ STAD Kottlasjön Sammanställning av mätdata, status och utveckling Datum 2008 10
Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH
Läkemedel i avloppsvatten Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Rester av läkemedel i avloppsvatten Svårnedbrytbara Oftast vattenlösliga Kan vara biologiskt aktiva Kan
Microbiology in activated sludge processes
Microbiology in activated sludge processes Sara Hallin Department of microbiology SLU Sara Hallin Wastewater treatment Historically. Sanitation problems 1850-1930 Environmental problems 1930-2000 Recycling
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
Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67
Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...
Metallinnehåll i vattenverksslam
R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om
Entreprenadlösningar i större projekt
Entreprenadlösningar i större projekt Johan Magnusson NCC Teknik NCC Construction Sverige AB 12-01 1 Länsvattenrening och annan vattenrening Etablerad teknik finns för: Dricksvatten Avloppsvatten Lakvatten
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,
Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A
Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning
Rapport Metanpotential
Rapport Metanpotential Biogassubstrat från N-Research My Carlsson AnoxKaldnes AB Tel +46 46 18 21 50 Fax +46 46 13 32 01 Klosterängsvägen 11A SE-226 47 Lund, Sweden www.anoxkaldnes.com sweden@anoxkaldnes.com
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
Examensarbete Näs avloppsreningsverk
Examensarbete Näs avloppsreningsverk Hydraulisk belastning, kemikaliedosering och flödestrend. Linda Wanhatalo Vatten- och Miljöteknik, Yrkeshögskolan Hallsberg Handledare Ulrika Carlsson, MittSverige
ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM
Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans
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
Lärande i arbete
Lärande i arbete 20140303-20140509 En rapport av Karl-Henrik Karlsson 2 Innehållsförteckning s4... Sammanfattning s5...skebäcksverket s6...skebäcksverket - Örebros reningsverk s6... Avloppets väg s7...
Läkemedelsrester i avloppsvatten och kommunala reningsverk, nuläget. Nicklas Paxéus, Gryaab AB
Läkemedelsrester i avloppsvatten och kommunala reningsverk, nuläget Nicklas Paxéus, Gryaab AB Läkemedel i avloppsvatten URIN FEKALIER LÄKEMEDEL, intag LÄKEMEDEL, utsöndring Ursprungligt läkemedel + metaboliter
Tilläggsbestämmelser till ABVA
Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse
Brandholmens avloppsreningsverk.
Brandholmens avloppsreningsverk. 1 2 Brandholmens avloppreningsverk. Vattnet i Nyköping. I Nyköpings kommun är ca 55 % av vårt dricksvatten producerat av ytvatten från bland andra sjön Yngaren. Vattnet
årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk
årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...
Biofilmsprocess med rörligt bärarmaterial för nedbrytning av läkemedelsrester. Sofia Johannesson
Biofilmsprocess med rörligt bärarmaterial för nedbrytning av läkemedelsrester Sofia Johannesson Innehåll Vad är MBBR Rening av vatten från läkemedelsindustrier Pågående forskning MERMAID MERMISS MBBR (Moving
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
Ackrediteringens omfattning
Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn
total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll
total trygg het Nyckelfärdiga reningsverk för 1 500 hushåll extrem rening profes sionell service profes sionell kompe tens Du är i goda händer. Topas Vatten är mer än ett bra reningsverk. Vid planering
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
Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk
MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport
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
Norsborgs vattenverk. Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt.
Norsborgs vattenverk Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt. Vi har producerat dricksvatten i över 100 år Stockholm Vatten har mångårig erfarenhet av vattenproduktion.
VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)
VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...
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
Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa
Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm
SBR, Effektiv och erfaren
SBR, Effektiv och erfaren S. Morling SWECO ENVIRONMENT AB, Box 34044, 100 26 STOCKHOLM, stig.morling@sweco.se och Mark och Vattenteknik, KTH, 100 44 Stockholm 1. Introduktion Kort historik 2. Några invändningar
Utökad förfällning vid Henriksdals reningsverk
EXAMENSARBETE INOM KEMITEKNIK, GRUNDNIVÅ STOCKHOLM, 2015 Utökad förfällning vid Henriksdals reningsverk Patrik Lexing KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KTH KEMIVETENSKAP EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsexamen
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
Kan mikrobiell elektrokemi tillämpas inom avloppsvattenrening?
VA-teknik Södra Kan mikrobiell elektrokemi tillämpas inom avloppsvattenrening? Oskar Modin Docent, Avd. Vatten Miljö Teknik, Inst. Arkitektur och Samhällsbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola Email: oskar.modin@chalmers.se
MBBR - Nu och i framtiden
MBBR - Nu och i framtiden Seminarium kring skivfilter och rörliga bärare Ryaverket, 29 september 2010 Magnus Christensson Översikt MBBR processen Separation efter MBBR Hybas TM ANITA TM Mox Vad är viktigt
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
Lennart Mårtensson Docent miljöteknik
Slam och föroreningar läget idag Lennart Mårtensson Docent miljöteknik Laqua Research Group Forskar om miljökonsekvenser orsakat av avfallshantering och andra aktiviteter. Är ett samarbete mellan Högskolan
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
KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK
KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Välkommen till Källby avloppsreningsverk! Ett stort reningsverk Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350
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
Så här sker reningen:
Biovac Biovac reningsverk har funnits i över 30 år. Vi har ca 11 000 anläggningar i Sverige och Norge men också på platser som Sydpolen, Saudiarabien, Österrike och t.o.m. ute på Atlanten. I Sverige har
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