Viksbacka. avloppsreningsverk. Helsingforsregionens miljötjänster Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Relevanta dokument
Viksbacka. avloppsreningsverk. Helsingforsregionens miljötjänster Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Miljöpåverkan från avloppsrening

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Årsunda Gästrike-Hammarby Österfärnebo. Jäderfors Järbo Gysinge. Carin Eklund

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

Hur reningsverket fungerar

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

VAD ÄR AVLOPPSVATTEN? VARFÖR BEHÖVS AVLOPPSVATTENRENING? AVLOPPSRENINGSVERKETS DELAR

NK-projektet på Syvab Kristina Stark-Fujii

Bilaga 1 Anslutning och belastning Gustaf Collin Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Möjlighet att uppnå 50 % reduktion av totalkväve vid Bergkvara avloppsreningsverk

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

6220 Nynashamn Sida 3. Nynäshamns avloppsreningsverk

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Nyckeltal för reningsverk verktyg för effektivare resursanvändning

HENRIKSDALS R ENINGSVERK

Taxa. HRM:s vattenförsörjnings

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

Ny föreskrift NFS 2016: :14 (kontroll) och 1994:7 (rening) upphörde att gälla :6 började gälla


KILENE AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN


årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

Pilotförsök Linje 1 MembranBioReaktor

Förord Joakim Säll

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Vatten Avlopp Kretslopp

Statens naturvårdsverks författningssamling

Lärande i arbete

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Energieffektiv vattenrening

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Norsborgs vattenverk. Vatten i världsklass till över en miljon människor, dygnet runt året runt.

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö

Taxa. HRM:s vattenförsörjnings

BIO P PÅ KÄLLBY ARV. Elin Ossiansson Processingenjör

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

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Hur gör man världens bästa dricksvatten? Helsingforsregionens miljötjänster

1. LIA Mjölby Kommun. Adam Eriksson Vatten- och miljöteknik Hallsberg VM13H

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

Är strängare miljökrav alltid bättre för miljön? Sofia Andersson , NAM19


Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

Magnus Arnell, RISE Erik Lindblom, Stockholm Vatten och Avfall

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

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

LIA1. CV-Rapport Bilaga - Reningsverk

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 309/15. Verksamhet Avloppsreningsverk / Skolan Åva by Lappo

ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND,

Resursutvinning. Vi tar vara på resurserna i avloppsvattnet

Stockholms framtida avloppsrening MB Inlagor November 2016

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

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Miljörapport. Tortuna, Kärsta och Orresta reningsverk 2008.

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

Käppalaverket, Lidingö. Energieffektivitet. Upptagningsområde Käppalaverket. Käppalaverket. VA-mässan september Stockholm

Kvartalsrapport 1, 2, 3 och 4 för Himmerfjärdsverket 2009

- Green Rock AquaStone - sten med fällningskemikalie (Patentsökt)

MILJÖRAPPORT 2012 STORVIKS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh

Vattenförsörjningsavgifter. HRM:s bruks-, grundoch

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

Upplägg. Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar?

Införande av kväverening i Örebro

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad Uppdragsnummer

inom avloppsrening Rensskärare Centrifugalpump Roterande sil Rensskärare i pumpstation Excenterskruvpump Lobrotorpump

2. TEKNISK BESKRIVNING

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Reningsverk BioPlus SORTIMENT ÖVERSIKT

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

Prislista. Serviceprislista för HRM:s vattenförsörjning

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

Reningsverk BioPlus SORTIMENT ÖVERSIKT

VA-Mässan 2016 Bengt Hansen. LCA, en naturlig parameter vid utvärdering av processdesign

Detta beslut ersätter miljötillstånd MPN

MILJÖRAPPORT 2011 STORVIKS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer på skärpta reningskrav. Lars-Gunnar Reinius

Vid väsentlig förändring i verksamheten ska ny ansökan om miljögranskning lämnas till ÅMHM senast 3 månader innan verksamhet inleds.

Och vad händer sedan?

Transkript:

Viksbacka Helsingforsregionens miljötjänster Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Viksbacka 10 kilometer MÄNTSÄLÄ Viksbacka i Helsingfors är störst i Norden sett till belastning. Reningsverket behandlar avloppsvattnet från industrin och 800 000 invånare i Helsingfors och sju grannkommuner. Det dimensionerande flödet i den biologisk-kemiska delen i Viksbacka reningsverk är 300 000 kubikmeter/dygn. Dimensionerande värde för BOD7(ATU)- belastningen är 66 000 kg/dygn, för fosforbelastningen 2 400 kg/dygn och för kvävebelastningen 12 600 kg/dygn. Det genomsnittliga avloppsvattenflödet är 280 000 m 3 /dygn och det maximala flödet 700 000 m 3 /dygn. Med värdet 70 g BOD7(ATU)/ invånare är personekvivalenten 840 000 invånare Av totalflödet till anläggningen är cirka 85 procent hushållsavloppsvatten och 15 procent industriavloppsvatten. I aktivslamanläggningens reningsprocess som fungerar enligt parallellsedimenteringsprincipen renas avloppsvattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade avloppsvattnet leds längs en 16 kilometer lång utloppstunnel till öppet hav. Det slam som avskilts ur avloppsvattnet rötas och biogasen som uppstår i rötningsprocessen utnyttjas som värmeoch elenergi på reningsverket. Det torkade och rötade slammet förädlas till trädgårdsjord på ett komposteringsfält. Efter att et togs i bruk år 1994 har processen effektiviserats och verkets kapacitet har höjts i flera steg. I början av år 1998 förbättrades kvävereningen genom övergång till DN-processen. Kvävereningen förbättrades ytterligare när efterfiltreringsenheten togs i bruk i slutet av 2003. I början av år 2004 togs den åttonde aktivslamlinjen i drift, för att öka kapaciteten. Verket nådde sin maximala kapacitet år 2014 när den nionde biologiska behandlingslinjen togs i bruk. Gräns för avlopssystemets område Trycksatt avlopp Avloppstunnel TRÄSKÄNDA BORGNÄS Kombinerat avloppssystem TUSBY KERVO ESBO VANDA Avloppstunnel Viksbacka SIBBO Komposteringsfält Foto: HRM/Olli Häkämies GRANKULLA Finno 100 år av avloppsrening KYRKSLÄTT Utloppstunnel Utloppstunnel De första en i Helsingfors byggdes på 1910-talet för att rädda Tölöviken. Till en början renades avloppsvattnet med hjälp av grusfilter och septiska tankar, men redan på 1930-talet togs de första aktivslamanläggningarna i Norden i bruk. Innan Viksbacka togs i bruk 1994 hann sammanlagt tolv reningsverk vara verksamma i Helsingforsregionen. Helsingfors stad, stadsmätningsavdelningen, 100/2011

Viksbacka avloppsreningsprocess Förbehandling Rensning: 4 rensgaller, spaltvidd 10 mm Sandavskiljning: 4 bassänger, bassängvolym 536 m AVLOPPSVATTENRENINGSPROCESSEN 3, uppehållstid 13 min. 34 850 m 3 Bassängvolym sammanlagt 12 900 m Uppehållstid: 3,5 timmar I VIKSBACKA 3 Uppehållstid: 8,0 h Förluftning: bassängvolym 8 800 m 3, uppehållstid 52 min., rensavfall sammanlagt 724 100 kg/år Försedimentering 7 linjer, 14 bassänger Bassängvolym sammanlagt: Ytbelastning: 1,4 m/h Luftning Denitrifikations-nitrifikationsprocess (DN) 9 bassänger, med 6 segment var Eftersedimentering 9 linjer, 18 bassänger Bassängvolym sammanlagt: 7 390 m 3 Uppehållstid: 9,0 h Ytbelastning: 0,7 m/h Biologiskt filter Denitrifikationsfilter (Biostyr) Uppehållstid: 25 min. 10 filterenheter Metanolförbrukning: 334 kg/dygn Kemikalier som används Järnsulfat: 9 000 10 000 ton/år Kalk: 0 500 ton/år Metanol: 2 000 ton/år Polymer: 90 100 ton/år Metanol Kalk Ferrosulfat GALLERING SANDAV- SKILJNING FÖR- LUFTNING FÖRSEDIMENTERING Råslam LUFTNING EFTERSEDIMENTERING BIOLOGISK EFTERFILTERING UTLOPPSTUNNEL Överskottslam INLOPPSPUMPNING Värme, el Biogas ORC KOMPRESSORER Polymer ORC = Organic Rankine Cycle M = gasmotor G = generator ORC G G G G M M M M G M Rejekt RÖTNING GASANVÄNDNING AVVATTNING VIDAREFÖRÄDLING AV SLAMMET TILL MYLLPRODUKTER Inkommande avloppsvatten Q ave : 280 000 m 3 /dygn : 238 mg/l SS: 260 mg/l N-tot: 46 mg/l P-tot: 6,3 mg/l COD Cr : 528 mg/l Rötning av slam Mesofilisk process Uppehållstid: 20 30 dygn 4 rötkammare Volym: sammanlagt 10 000 m 3 Till rötning: 2 400 m 3 /d Halten suspenderade ämnen: 3,4 % Biogas Producerad biogas: 12,3 milj. m 3 /år Slamtorkning Torkat slam: 61 310 ton/år Torrhalt: 29 % Vidareförädling av slam Jord: 69 800 m 3 /år Jordförbättringskompost: 104 276 m 3 /år Metsäpirttis mylla Det rötade och torkade slammet transporteras från Viksbacka till Metsäpirttis komposteringsfält i Sibbo. Slammet blandas med torv i förhållandet 1:1. Blandningen komposteras i stackar under cirka ett halvår, varefter man tillsätter sand och biotit. I det sista behandlingssteget siktas jordblandningen (siktöppning 20 mm). Genom Metsäpirttis mullprodukter återförs årligen cirka 580 ton fosfor och cirka 620 ton kväve till kretsloppet. Mullprodukternas kvalitet övervakas av EVIRA.

Reningsprocessen och reningskraven Tekniska data * Processutrymmena för behandling av avloppsvattnet har i sin helhet sprängts in i berget. Behandlingen görs enligt en traditionell aktivslamprocess, där fosfor avskiljs genom parallellsedimentering i två steg. Som fällningskemikalie för fosfor används i anläggningen järnsulfat (FeSO). Den fosforfällning som uppstår binds i slammet. Vattnets alkalinitet höjs vid behov med släckt kalk (CaOH). Förbiledningsvatten behandlas i en särskild behandlingsprocess. Det första steget i kvävereduktionen görs i aktivslamprocessen enligt fördenitrifikationsprincipen och det andra steget i de biologiska denitrifikationsfiltren. I aktivslamprocessens syresatta segment oxideras det ammoniumkväve som avloppsvattnet innehåller till nitratkväve (NO) som reduceras till kvävgas (N) i processens icke syresatta segment. Den aktivitet som sker i de syrefria förhållanden under såväl DN-processen som Biostyr -filtret baseras på denitrifikationsbakteriers förmåga att reducera kväve i nitratform till fri kvävgas och därigenom frigöra avloppsvattnets kväve till atmosfären. Till aktivslamprocessen tillsätts inga kemikalier eller biomassa utifrån, men i efterfiltreringssteget effektiviseras denitrifikationen genom tillsats av metanol (CHOH) Temperaturen i denitrifikationsprocesserna varierar i intervallet 9 18 C. Slammet som uppstår i reningsprocessen behandlas i bioreaktorer. Den metangas som uppstår i rötningsprocessen används för produktion av el- och värmeenergi. Den producerade elenergin svarar för 60 procent av reningsverkets elbehov. När det gäller värme är reningsverket självförsörjande. Det rötade slammet torkas genom centrifugtorkning som effektiviseras med en polymer. Det torkade slammet transporteras bort och förädlas vidare till mullprodukter på Metsäpirttis komposteringsfält i Sibbo. På Viksbacka reningsverk sker fortlöpande forsknings- och utvecklingsarbete med målet att säkerställa en högklassig avloppsrening även i framtiden. Det ökande invånarantalet i huvudstadsregionen liksom förändringarna på grund av klimatuppvärmningen ställer reningsverket inför nya utmaningar när avloppsvattenmängden ökar och extrema väderförhållanden blir vanligare. Då räcker reningsverkets nuvarande kapacitet inte längre alltid till för att uppfylla de ständigt striktare reningskraven. Utöver utveckling av processen är det också viktigt att förbättra verkets energieffektivitet.. Tillståndsvillkor för Viksbacka reningsverk Reningskraven enligt gällande miljötillstånd är följande: Tillståndsvillkor kvartalsmedelvärde 2) årsmedelvärde Enligt statsrådets förordning 888/2006 får det utgående vattnets totala kvävehalt vara högst 20 mg/l när vattnets temperatur i den biologiska processen är minst 12 C. Den nionde reningslinjen togs i bruk 2014 Tot. P Tot. N COD Cr mg/l < 10 <0,3 < 75 Reduktio % > 95 > 95 > 80 > 85 I samband med utbyggnaden under 2004 sprängdes utrymme i bergrummet för en nionde biologisk behandlingslinje som började byggas och utrustas i början av 2013. Projektet initierades på grund av de reningskrav som ställs på anläggningen, vars uppfyllande blir allt svårare på grund av näringsämnesbelastningen från den ständigt ökande avloppsvattenmängden samt de allt kraftigare flödesvariationerna. Linjen togs i bruk under år 2014 och ökade kapaciteten för biologisk behandling med cirka 12 procentenheter. 2) Inkommande avloppsvatten Invånarantal Dagflöde Maximalt flöde BOD 7 Totalkväve Totalfosfor 800 000 278 000 m 3 /d 530 000 m 3 /dygn 245,9 mg/l 48,0 mg/l 6,59 mg/l Utgående avloppsvatten * Uppgifter från år 2015 ** Innehåller ej vidareförädling av slam 67 691 kg/dygn 13 233 kg/dygn 1 815 kg/dygn Kokonaistyppi Kokonaisfosfori COD Cr Gränsvärden < 10 mg/l > 80 % reduktion < 0,3 mg/l < 75 mg/l Resultat 5,2 mg/l 4,0 mg/l 0,23 mg/l 40,9 mg/l Kemikalieförbrukning Järnsulfat Släckt kalk Metanol Polymer 8 268 ton/år 2 462 ton/år 2 916 ton/år 96 ton/år Biogas och energi Biogasproduktion Kostnader ** Driftkostnader Energiförbrukning i processen Personalkostnader Total förbrukning Köpta tjänster Energiproduktion Självförsörjningsgrad/el 13,4 milj. m 3 /år 35 024 MWh 39 586 MWh 25 341 MWh 64 % 100 % Materiel och förnödenheter Saneringsinvesteringar 11,8 M /år 2,6 M /år 3,7 M /år 4,4 M /år 3,8 M /år Självförsörjningsgrad/värme Foto: HRM

Reningsverkets område 6 7 8 18 12/2014 Omslagsbild: HRM/Kai Widell 2 3 4 5 10 TULOTUNNELI 1 17 11 12 16 18 9 13 Ärtåkersvägen 14 15 HERNEPELLONTIE 19 1. Inkommande pumpstation 2. Rensgaller 3. Sandavskiljning 4. Förluftning 5. Försedimentering 6. Luftning 7. Eftersedimentering 8. Biologisk efterfiltrering 9. Metanolstation 10. Maskin- och utrustningsutrymmen 11. Rötkammare 12. Mellanlager 13. Slamtork 14. Gasklocka 15. Energiverk 16. Huvudbyggnad 17. Tilluft 18. Frånluft 19. Tung trafik Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, 00066 HRM, Semaforbron 6 A, 00520 Helsingfors Tfn. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, www.hsy.fi Helsingin seudun ympäristöpalvelut PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki Puh. 09 156 11, Fax 09 1561 2011, www.hsy.fi