OHITUSVESIEN ERILLISKÄSITTELY FLOTAATIOHIEKKASUODATUKSEN AVULLA
|
|
- Anne Seppälä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 OHITUSVESIEN ERILLISKÄSITTELY FLOTAATIOHIEKKASUODATUKSEN AVULLA Milja Ronni Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan suuntautuminen Tampereen ammattikorkeakoulu
2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan suuntautuminen RONNI, MILJA: Ohitusvesien erilliskäsittely flotaatiohiekkasuodatuksen avulla Opinnäytetyö 29 sivua, joista liitteitä 5 sivua Huhtikuu 2013 Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ohitusvesien flokkausta ja kemikaalien käyttöä flotaatiohiekkasuodatuksen avulla Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla Savonlinnassa. Tavoitteena oli määrittää ohitusvedelle sopiva PAX-18- saostuskemikaalipitoisuus ohitusveden puhdistusprosessissa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää pystytäänkö monifaasipumpun ja nykyisen flotaatiolaitteiston avulla tuottamaan riittävän hyvä dispersio flotaatioprosessia varten. Työn kokeellinen osa muodostui neljästä osasta: monifaasipumpun säätämisestä oikeanlaisen dispersion saamiseksi, ohitusveden puhdistusprosessin ajoista eri PAX-18- saostuskemikaalipitoisuuksilla, ohitusveden laskeutuskokeista sekä ohitusvesinäytteiden analysoinneista. Analyyseinä käytettiin kiintoaineen ja liuenneen fosforin pitoisuuden sekä kemiallista hapenkulutuksen määrityksiä. Ongelmiksi pumpun käytössä muodostuivat disversioveden epätasainen jakaantuminen flotaatioaltaille ja dispersioveden laadun tasaisuus. Koska dispersioveden laadun jatkuvuutta ei saatu toimimaan halutusti koepäivänä, työ suoritettiin vain yhdellä flotaatioaltaalla. Kokeiden jälkeen huomattiin myös, että PAX-18-kemikaalin koeajot oli suoritettu väärässä järjestyksessä. Tulokset eivät olleet siksi johdonmukaisia, joskin niiden pohjalta voitiin päätellä sopiva PAX-18-kemikaalipitoisuus ohitusvedelle. Monifaasipumpun säätö tarvitsee lisää perehtymistä ja kenties valmistajan lisäohjeita tasaisen dispersion ja sen jakautumisen takaamiseksi. Asiasanat: flotaatiohiekkasuodatus, ohitusvesi, jäteveden puhdistus
3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Paper, Textile and Chemical Engineering Option of Chemical Engineering RONNI, MILJA: Separate treatment of bypass waters with flotation filtration process Bachelor's thesis 29 pages, appendices 5 pages April 2013 This thesis was made in Pihlajaniemi wastewater treatment plant in Savonlinna. The purpose of this thesis was to study the treatment of bypass waters with flotation filtration process. The aim was to determine a suitable PAX-18 concentration in bypass water and to examine whether the multiphase pump and the current flotation system can produce a good enough dispersion for the flotation process. The experimental part of this thesis consisted of adjusting the multiphase pump and determination of an appropriate concentration of PAX-18 flocculation chemical in bypass water. Analyses used in this thesis were sedimentation tests, determination of suspended solids and dissolved phosphorus and chemical oxygen demand. A problem with the adjustment of the multiphase pump was the unequal distribution of dispersion water at the flotation filtration process. Also the quality of dispersion was varying. Since continuity of dispersion was not achieved the work was carried out in only one flotation basin. It was also observed that the PAX-18 trial tests were performed in the wrong order. The results were therefore somewhat unreliable. Despite of these problems an appropriate PAX-18 concentration was determined. The multiphase pump needs further research and additional instructions from manufacturer. Key words: flotation filtration, bypass water, wastewater treatment
4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO SAVONLINNAN VESI Tietoa Savonlinnan Vedestä Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINTA Jäteveden puhdistuksen tavoitteet Välppäys Hiekanerotus Esiselkeytys Ilmastettu ja ilmastamaton biologinen käsittely Jälkiselkeytys Flotaatiohiekkasuodatus Lietteen käsittely Jäteveden puhdistukseen käytettävät kemikaalit Kalkki Ferrosulfaatti Polymeeri PAX FLOTAATION TEORIAA Koagulaatio ja flokkien muodostuminen Dispersiovesi Monifaasipumppu TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Laskeutuskokeet Monifaasipumpun säätö PAX-18-pitoisuuden määritys ohitusvedessä Työssä käytetyt analyysit Kiintoainepitoisuus Liukoinen fosfori Kemiallinen hapenkulutus TULOKSET Laskeutuskokeiden tulokset Ohitusveden PAX-18-pitoisuuksien tulokset Kemiallisen hapenkulutuksen tulokset Liuenneen fosforin pitoisuuden tulokset Kiintoainepitoisuuden tulokset... 25
5 5 7 JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET... 30
6 6 ERITYISSANASTO BHT Biokemiallinen hapenkulutus COD Kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand) Dispersiovesi Veden ja ilman suspensio Flokkaus Pienten kiintoainehiukkasten yhteenliittäminen Flotaatio Vedenpuhdistusprosessi, jossa epäpuhtaudet poistuvat kaasukupliin sitoutuneina veden pinnalle FeSO 4 Ferrosulfaatti, saostuskemikaali Hulevesi Yhteisnimitys sade- ja sulamisvesille Koagulaatio Hiukkasten pintavarausten neutraloimisesta johtuva saostuminen Kolloidi Nesteeseen tai kaasuun hienojakoisena sekoittunut aine PAX-18 Kauppanimi polyalumiinikloridille, saostuskemikaali PO 4 -P Fosfaattifosfori, kokonaisfosforin liukoinen osa Suspensio Kiinteän aineen ja nesteen seos Vuotovesi Pinta- tai pohjavesi, joka ohjautuu jätevesiviemäriin
7 7 1 JOHDANTO Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ohitusvesien flokkausta ja kemikaalien käyttöä flotaatiohiekkasuodatuksen avulla Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla Savonlinnassa. Tavoitteena oli määrittää ohitusvedelle sopiva PAX-18- saostuskemikaalin pitoisuus prosessissa, sekä selvittää, pystytäänkö monifaasipumpun ja nykyisen flotaatiolaitteiston avulla tuottamaan riittävän hyvä dispersio flotaatioprosessia varten. Pihlajaniemen laitoksen monifaasipumppua oli testattu jo aiemmin ja saatu säädettyä silmämääräisesti sopiva dispersio. Ongelmaksi oli muodostunut monifaasipumpun jatkuvan käytön epävarmuus. Työn kokeellinen osa muodostui monifaasipumpun säätämisestä oikeanlaisen dispersion saamiseksi, flotaatiohiekkasuodatusprosessin käytöstä eri PAX-18-pitoisuuksilla sekä näytteiden analysoinneista. Analyyseinä käytettiin laskeutuskokeita ja puhdistetun ohitusveden kiintoaineen ja liuenneen fosforin pitoisuutta sekä kemiallista hapenkulutusta. Teoriaosiossa on kerrottu tarkemmin jätevedenpuhdistuksen prosesseista ja kemikaaleista.
8 8 2 SAVONLINNAN VESI 2.1 Tietoa Savonlinnan Vedestä Savonlinnan Veden (vesi- ja viemärilaitoksen) toiminnan tehtävänä on talousveden hankinta ja jakelu, putkistojen rakentaminen ja huolto, viemäriverkon ylläpito ja jätevesien puhdistus. Toiminnan perusteena talousvedelle on sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten täyttäminen sekä jäteveden osalta Itä-Suomen vesioikeuden puhdistusvaatimukset. (Savonlinnan Veden www-sivut.) Vuoden 2011 lopussa Savonlinnan Veden jätevesiviemäriverkon pituus oli noin 300 kilometriä, josta sekaviemäriä oli 13 kilometriä. Jätevedenpumppaamoita oli käytössä vuoden 2011 lopussa 102 kappaletta. Kuntaliitoksista johtuen Savonlinnan Veden toiminta on laajentunut myös Punkaharjun vesi- ja viemärilaitokselle. (Savonlinnan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012; Savonlinnan Veden www-sivut.) 2.2 Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinnassa sijaitseva Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna Vuonna 1984 jätevedenpuhdistamoa laajennettiin jälkikäsittelylaitoksella ja 1994 puhdistamolle lisättiin aktiivilieteprosessi biologista ravinteidenpoistoa varten. Jätevedet pumpataan puhdistamolle verkostosta, jossa on kolme pääpumppaamoa. Puhdistettu jätevesi ohjataan purkuputkellä Pihlajaveteen. (Savonlinnan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012.)
9 9 3 JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINTA 3.1 Jäteveden puhdistuksen tavoitteet Yhdyskuntajätevesissä on runsaasti typpeä ja fosforia, jotka aiheuttavat vesistössä rehevöitymistä. Jäteveden puhdistuksen tavoitteena on puhdistaa jätevesi kiintoaineesta ja vesistöjä rehevöittävistä ravinteista ympäristöluvan puhdistustavoitteiden mukaisesti käyttäen erilaisia mekaanisia, biologisia ja kemiallisia puhdistusprosesseja. Jäteveden sisältämällä kokonaisfosforilla tarkoitetaan veden sisältämän fosforin eri muotojen kokonaisuutta. Fosfaattifosfori (PO 4 -P) on kokonaisfosforin liuennut, epäorgaaninen osa. Typpeä taas esiintyy jätevedessä nitraatti- (NO - 3 ), nitriitti- (NO - 2 ) ja ammoniumtyppenä (NH + 4 ). Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla typpi ja suurin osa fosforista poistuu biologisesti aktiivilieteprosessissa. Fosforinpoisto viimeistellään kemiallisella saostuksella. (Valtioneuvoston asetukseen jätevesistä 888/2006; Pelto- Huikko & Vieno 2009; Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinna n.d.) Pihlajaniemen ympäristöluvassa esitetään puhdistamon lupaehdon mukaiset puhdistusvaatimukset biokemiallisen hapenkulutuksen (BHK 7 ), kemiallisen hapenkulutuksen (COD Cr ), fosforin sekä kiintoaineen kohdalta (taulukko 1) (Janhunen, S. 2013). TAULUKKO 1. Ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla. (Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös nro 33/03/2.) pitoisuusarvo enintään poistoteho vähintään BHK 7 10 mg O 2 /l 95 % Fosfori 0,5 mg P/l 92 % COD Cr 125 mg O 2 /l 75 % Kiintoaine 35 mg/l 90 %
10 Välppäys Välppäys on jäteveden puhdistusprosessin ensimmäinen vaihe, jossa poistetaan karkeita isompia epäpuhtauksia vedestä, jotta ne eivät pääse puhdistamon pumppuihin. Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla on käytössä on porrasvälppä, jonka rinnalla varalla on kaksi vanhaa välppää huoltotilanteita varten. (Kangas 2004.) 3.3 Hiekanerotus Hiekanerotuksessa jätevedestä poistuu helposti laskeutuvia sekä kelluvia epäpuhtauksia. Isommat epäpuhtaudet on poistettava prosessin alkupäässä, jotta ne eivät häiritse puhdistamon toimintaa muissa puhdistusvaiheissa. Hiekanerotusaltaana on pitkä, suorakaiteen muotoinen allas, jossa jätevesi viipyy ja hiekka sekä muut raskaammat kiintoainepartikkelit laskeutuvat altaan pohjalle. Hiekka kaavitaan vastavirtaan altaan alkupäähän ja lietteet myötävirtaan altaan loppupäähän. Altaan pohjalle kerääntynyt hiekka kaavitaan mekaanisesti pois ja johdetaan välppälavalle. Hiekanerotuksen loppuun tulee kalkinsyöttö, jolla säädellään jäteveden ph:ta. Liitteessä 1 on PI-kaavio, josta näkyy hiekanerotusprosessin sijoitus laitoksella. (Kiuru 2003; Kangas 2004.) 3.4 Esiselkeytys Esiselkeytys on jätevedenpuhdistuksen mekaaninen prosessi, jossa jätevedessä olevat suurimmat, vettä raskaammat epäpuhtaudet painuvat esiselkeytysaltaiden pohjalle painovoiman ansiosta. Laskeutunut aines poistetaan prosessista raakalietteenä. Pihlajaniemen puhdistamossa on neljä esiselkeytysallasta. Esiselkeytyksessä jätevedestä poistuu noin 70% laskeutuvasta kiintoaineesta. Jäteveteen liuenneet yhdisteet, kuten fosfori, eivät poistu jätevedestä vielä tässä prosessivaiheessa.
11 11 Ohitusvesi Puhdistettavan veden määrä nousee syksyisin ja keväisin johtuen hule- ja sulamisvesien määrästä. Näiden vesimassojen ohjaaminen koko vedenpuhdistusprosessin läpi kuormittaa prosessia turhaan, joten ne voidaan ohjata ohitusvedeksi ja näin välttää prosessin viileneminen ja vesimassan negatiiviset vaikutukset esimerkiksi ilmastuksen bakteerimassaan ja nitrifikaatioon. Ohitusvesi ohjataan esiselkeytyksestä suoraan ohitusvesikanavaa pitkin flotaatiohiekkasuodatukseen, jolloin puhdistusprosessista jää pois biologinen puhdistus sekä jälkiselkeytys. Ohitusvesi sisältää vähemmän kiintoainesta kuin normaali jätevesi. 3.5 Ilmastettu ja ilmastamaton biologinen käsittely Ilmastusprosessissa tapahtuu jäteveden aerobinen ja anaerobinen biologinen käsittely. Tässä prosessivaiheessa jätevedestä poistetaan typpi ja pääosa fosforista. Typen- ja fosforinpoisto on Pihlajaniemen jätevedenpuhdistomolla täysin nitrifioiva koko vuoden. Biologisessa käsittelyssä on kaksi U-muotoista allasta, jotka on jaettu kenttiin, joiden ansioista prosessia voidaan ajaa eri tavoin (anaerobinen, nitrifikaatio ja denitrifikaatio) lämpötilan mukaan. Ilman pitoisuutta säädetään automaattisesti hapentarpeen mukaan. (Kangas 2004, Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinna n.d.) Aktiivilieteprosessi on aerobinen jäteveden biologinen puhdistusprosessi. Aktiiviliete on mikrobeista ja muista pieneliöistä muodostuva lietemassa, jossa pieneliöt käyttävät ravinnokseen lietteeseen liuenneita ravinteita. Näin ollen pieneliöt puhdistavat veden ylimääräisistä ravinteista. Ilmastuksessa on oltava tarvittava happimäärä mikrobitoiminnan takaamiseksi ja vesi on pidettävä liikkeessä, jotta mikrobeilla on riittävä kontakti ravintoainekseen. Jatkuva liike estää myös ennenaikaisen flokin laskeutumisen ilmastusaltaissa. (Karttunen 1999.) Biologisessa typenpoistossa on kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe on nitrifikaatio, joka tapahtuu aerobisessa lohkossa. Nitrifikaatiossa jäteveden sisältämä ammoniumtyppi hapettuu nitriitiksi ja edelleen nitraatiksi. Se on lämpöherkkä prosessi ja matala lämpötila voi hidastaa tai jopa estää nitrifikaation. Toinen vaihe typenpoistoprosessissa on denitrifikaatio, jossa nitraattityppi pelkistyy typpikaasuksi anerobisessa lohkossa.
12 Anaerobisessa prosessissa puhdistuksen suorittavat hapettomien olosuhteiden mikrobit. (Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinna n.d.) 12 Aktiivilieteprosessin tasapainottaminen edellyttää, että prosessista poistetaan haluttu määrä ylijäämälietettä, jotta lieteikä pysyy halutun suuruisena. Ilmastusprosessin ylijäämäliete poistetaan lietteen sakeuttamoon. 3.6 Jälkiselkeytys Jälkiselkeytys on ilmastuksen jälkeinen jätevedenpuhdistusprosessi, jossa vettä painavammat partikkelit, esimerkiksi ilmastuksesta siirtynyt aktiiviliete, painuvat jälkiselkeytysaltaan pohjaan. Pohjan liete kaavitaan ja ohjataan lietteen käsittelyyn ja palautuslietteenä ilmastusprosessiin. Puhdistettu vesi poistuu jälkiselkeytysaltaiden pinnalla oleviin ylivuotokouruihin. (Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinna n.d.) 3.7 Flotaatiohiekkasuodatus Flotaatiohiekkasuodatusprosessi on biologisesti käsitellyn veden viimeistelyä. Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla on kahdeksan flotaatioallasta, joissa kaikissa on noin metrin paksuiset hiekkasuodattimet. Flotaatioaltaat ja niiden sijoitus näkyvät liitteen 3 PI-kaaviossa. Vesi johdetaan suodattimien läpi, jolloin suurin osa hienojakoisesta laskeutumattomasta aineksesta poistuu. Suodattimien hiekka on raekooltaan 2-3 millimetriä. Jälkisuodatus on toiminnassa laitoksella koko ajan. Suodatettu jätevesi ohjataan Pihlajaniemen vesistöön. (Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinna n.d.) Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla flotaatiota käytetään pääosin suurien virtaamahuippujen aikana, kuten keväällä sulamisvesien aikaan. Jos jälkiselkeytetyn veden kiintoainepitoisuus nousee niin korkeaksi, että se on vaarassa tukkia suodattimet, flotaatio käynnistyy automaattisesti. Flotaatioprosessista kerrotaan tarkemmin luvussa 4.
13 Lietteen käsittely Aktiivilieteprosessin ylijäämäliete ja esiselkeytyksen raakaliete pumpataan sakeutusaltaisiin, joissa liete tiivistetyy laskeutumalla noin 3%:n kuiva-ainepitoisuuteen. Sakeutettuun lietteeseen lisätään polymeeriä, joka tehostaa lietteen kuivausprosessia. Liete kuivataan kahdella suotonauhapuristimella 15-25%:n kuiva-ainepitoisuuteen. Kuivattu liete kuljetetaan kompostointia varten toiseen sijoituspaikkaan. (Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinna n.d.) 3.9 Jäteveden puhdistukseen käytettävät kemikaalit Kalkki Kalkkia käytetään jäteveden ph:n korjaamisessa, sillä monet vedenpuhdistusprosessit vaativat tietyn ph:n. Esimerkiksi biologisen käsittelyvaiheen ph säädetään syöttämällä kalkkimaitoa esiselkeytykseen prosessin toiminnan takaamiseksi. Myös lietteen sakeuttamon ph säädetään lisäämällä sakeuttamoon menevää lietteeseen kalkkia. (Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinna n.d.) Ferrosulfaatti Ferrosulfaattia (FeSO 4 ) käytetään jätevedenpuhdistusprosesseissa saostuskemikaalina. Puhdistettava jätevesi on esikäsiteltävä koagulantilla, joka luo veteen mikroflokkeja. Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla ferrosulfaattia voidaan lisätä jäteveteen neljästä eri kohdasta prosessia. Ferrosulfaatin toiminnasta koagulanttina kerrotaan enemmän luvussa 4. (Pelto-Huikko & Vieno 2009.)
14 Polymeeri Polymeeri toimii laitoksella lietteen kuivauksen apuaineena. Pihlajaniemellä käytetään SNF Finland Oy:n Flopam-polymeeriä PAX-18 Polyalumiinikloridi, tuotenimeltään PAX-18, on Kemira Chemicals Oy:n valmistama nestemäinen saostuskemikaali, jonka avulla luodaan vedessä olevista partikkeleista suurempia flokkeja, jotka saadaan poistettua helpommin vedestä. Käytettäessä PAX-18- saostuskemikaalia, puhdistusprosessi on viimeisteltävä flotaatiohiekkasuodatuksen avulla, jotta kemikaalin luomat flokit saadaan poistettua vedestä. PAX-18- saostuskemikaalin tarkemmat tuotetiedot ovat liitteessä 4.
15 15 4 FLOTAATION TEORIAA 4.1 Koagulaatio ja flokkien muodostuminen Vedessä on mekaanisten puhdistusprosessien jälkeen jäljellä liuenneita sekä pieniä hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Näiden epäpuhtauksien poistoon käytetään kemiallista saostusta. Epäpuhtauksien pinnan sähkövaraus, joka on usein negatiivinen, estää kolloideja muodostamasta suurempia partikkeleita. Jotta kolloidisia aineita voidaan poistaa vedestä, niistä on tehtävä suurempia partikkeleita, jotka voidaan poistaa fysikaalisella käsittelyllä. Kolloidien pinnan sähkövaraus muutetaan sekoittamalla veteen kemikaalia, joka vaikuttaa sähkövaraukseen. Tyypillisesti koagulantteina käytetään metallisuoloja, Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamolla koagulanttina käytetään ferrosulfaattia, joka on toimii myös saostuskemikaalina. (Binnie, Kimber & Smethurst 2006.) Kun pinnan sähkövaraus on muutettu, kolloidit voivat muodostaa suurempia partikkeleita, jotka on helpompi poistaa flotaatioprosessissa. Tämä tapahtuu lisäämällä jäteveteen saostuskemikaalia (PAX-18), joka auttaa suurempien flokkien muodostumista. Muodostuneet flokit on näin helpompi poistaa flotaatioprosessissa. (Holsti, E. 2012) 4.2 Dispersiovesi Flotaatiossa tarvittava dispersiovesi on veden ja ilman suspensio. Dispersiovesi luodaan johtamalla puhdistettuun veteen paineistettua ilmaa. Dispersioveden ilmakuplat toimivat flokkien tartuntapintana ja kuljetusmekanismina. Ilmakuplien tulee olla pieniä, jotta kuplien pinta-ala on mahdollisimman suuri. Mitä enemmän kuplia mahtuu tiettyyn tilavuuteen, sitä todennäköisempää on niiden yhdistyminen flokkeihin. (Mehrphasen Multiphase 2011.)
16 16 Dispersioveden ilmakuplien koko riippuu käytettävästä paineesta ja suuressa paineessa ilmakuplat ovat kooltaan pienempiä. Kuplien kokoon vaikuttaa myös dispersioveden virtausnopeus. (Ainali, Juuso & Sorsa 2001.) 4.3 Monifaasipumppu Tämän työn lähemmän tarkastelun kohteena multifaasipumppu LBU603C160L, jonka valmistaja on Edur. Valmistajan mukaan monifaasipumpun mikrokuplien koko 30 μm riippuen jäteveden koostumuksesta (Thiele, J. 2010). Kuviossa 1 on kuvattu lähemmin monifaasipumpun säätölaitteistoa. Kuviossa: 1) Veden virtauksen kuristusventtiili 2) Imun takaiskuventtiili 3) Ilmavirtauksen mittaus 4) Tulopuolen manometri 5) Monifaasipumppu 6) Painepuolen manometri 7) Liuoslinja 8) Kuplien erotus (jos tarpeellinen) 9) Paineenalennusventtiili KUVIO 1. Valmistajan PI-kaaviokuva monifaasipumpusta. (Starting of Edur Multiphase Pumps 2011.)
17 17 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 5.1 Laskeutuskokeet Laskeutuskokeissa käytetty ohitusvesinäytteet otettiin esiselkeytyksen jälkeisestä kanavasta. Kokeet suoritettiin litran laskeutussuppilossa. Esiselkeytyskanavasta otettuun yhden litran näytteeseen lisättiin haluttu määrä vedellä laimennettua PAX-18-liuosta. PAX-18-kemikaali oli laimennettu kymmenkertaisesti mittapulloon, jotta kemikaalin mittaaminen olisi tarkempaa ja näin ollen tulokset luotettavampia. Kemikaalin lisäyksen jälkeen näytettä sekoitettiin kartiossa. Laskeutusaika kokeissa oli 15 minuuttia. Laskeutusajan päätyttyä laskeutussuppilon päältä otettiin desilitran mitalla 200 ml vettä, josta analysoitiin kiintoainepitoisuus sekä liuenneen fosforin pitoisuus. Laskeutuskokeet antoivat lähtökohdan PAX-18-pitoisuudelle. Normaalisti kun laitoksella käytetään ajossa PAX-18-kemikaalia, sen pitoisuus on noin 100 mg/l. Laskeutuskokeet tehtiinkin pitoisuuksilla 200 mg/l ja 250 mg/l, jotta nähtäisiin pelkän kemikaalin vaikutus kiintoaineen poistoon. Koska flotaatiohiekkasuodatusprosessissa puhdistusta tapahtuu flotaation lisäksi suodatuksessa, laskeutuskokeiden pohjalta haluttiin ohitusvedelle kokeilla myös 150 mg/l PAX-18-pitoisuutta. 5.2 Monifaasipumpun säätö Monifaasipumppua oli kokeiltu laitoksella jo aikaisemmin hieman vaihtelevin tuloksin. Pumpun avulla ei ollut saatu säännöllistä ja jatkuvaa dispersiota. Vanha flotaatiosysteemi oli toiminnassa kaikilla kahdeksalla jälkikäsittelylaitoksen flotaatioaltaalla ja monifaasipumppu oli toiminnassa flotaatioaltailla 7 ja 8. Flotaatioaltaat näkyvät jälkikäsittelylaitoksen PI-kuvassa, joka on liitteenä 3. Monifaasipumppu säädettiin vaiheissa etsien sopivaa ilmavirtaaman, paineen, alipaineen sekä dispersiovedenvirtaaman yhdistelmää. Kun jotain tekijää muutettiin, odotettiin aina muutama minuutti, jotta nähtiin muutoksen vaikutus dispersiossa.
18 18 Kuvassa 1 on monifaasipumpun manometrit sekä keskellä ilmavirtaaman rotametri. KUVA 1. Manometrit ja rotametri. (Ronni 2012) Taulukossa 2 on esitetty monifaasipumpun säädön eteneminen ja dispersioveden laatuun vaikuttavien tekijöiden muuttuminen. Dispersion laatu arvioitiin silmämääräisesti. TAULUKKO 2. Monifaasipumpun säädöt. ilmavirtaama [l/min] alipaine [bar] paine [bar] dispersioveden virtaama [l/s] ,1 8,0 4, ,2 9,0 4, ,1 8,0 3, ,7 6,0 3, ,45 5,0 3, ,15 8,0 4,0 1) Aloitusvaiheessa säädettiin ilmanpaineet sekä ilman ja dispersioveden virtaamat niin, että saatiin aikaan jonkinlainen dispersio molemmille altaille. Ensimmäiseksi haasteeksi muodostui ilman virtaus. Ongelmana tässä oli, että käytössä oli vain yksi flotaatioallas. Kun toinen flotaatioallas lisättiin käyttöön, imu parani huomattavasti. 2) Kun dispersion annettiin kehkeytyä altaille kymmenisen minuuttia, huomattiin, että toisen altaan dispersio oli huomattavasti huonompi. Altaalla 8 dispersiovesi oli
19 19 isokuplaista. Ongelma yritettiin ratkaista kuristamalla altaan 7 dispersioveden venttiiliä. Tämä kuitenkin osoittautui turhaksi. Painetta laskettiin 20 bar:n kuristamalla ilmaventtiiliä. Dispersiossa ei kuitenkaan tapahtunut silmämääräisesti suuria muutoksia. 3) ja 4) Testattiin dispersioveden virtaaman laskun vaikutusta. Tällä ei kuitenkaan ollut haluttua vaikutusta dispersioveden laatuun. Virtaaman lasku myös laski alipainetta. Tässä vaiheessa altaan 7 dispersioveden venttiili käännettiin täysin auki. 5) Testattiin ilmamäärän nostamista 60 l/min, jonka johdosta dispersion laatu parani molemmilla altailla näkyvästi, joskin se ei ollut vieläkään ideaali. Dispersiokuplat olivat silmämääräisesti arvioituina liian suuria, joten kokeiltiin dispersioveden virtaaman nostoa 4 l/min. 6) Annettiin dispersion tasaantua muutaman minuutin ja huomattiin, että altaalla 7 dispersio oli silmämääräisesti hyvä, mutta altaan 8 dispersion laatu vaihteli muutaman minuutin välein. Tässä vaiheessa yritettiin myös kuristaa altaan 7 dispersioveden venttiiliä, jotta altaalle 8 saataisiin lisää dispersiovettä, mutta tällä ei ollut haluttua vaikutusta. Aikarajoituksista johtuen ohitusveden PAX-18-pitoisuuden määritys päätettiin tehdä käyttäen vain flotaatioallasta 7. Dispersiossa pienet kuplat muodostavat jäteveteen maitomaisen valkoisen koostumuksen, jonka näkee kuvassa 2. Silmämääräisellä arvioilla parhaan dispersion altaalle tuotti taulukon 2 kohta 6, joka on lihavoitu.
20 20 KUVA 2. Dispersiovesi virtaa flotaatioaltaaseen. (Ronni 2012) 5.3 PAX-18-pitoisuuden määritys ohitusvedessä PAX-18-kemikaalin lisäys linjaan tapahtui letkulla, joka oli liitetty kemikaalipumppuun. Letku ohjattiin ohituskanavaan lattialuukusta, joka sijaitsi esiselkeytysaltaiden läheisyydessä. Maksimi linjaan pumpattavaa PAX-18-kemikaalia oli 400 ml/min. Kemikaalin pitoisuus vedessä säädettiin ohitusvesivirtaaman avulla aukaisemalla ja sulkemalla käsin virtausta kuristavaa luukkua. Ohitusvesivirtaamaa seurattiin valvomon tietokoneella. Pitoisuudenmuutokset tehtiin aina näytteenoton jälkeen. Puhdistetun ohitusveden näytteet otettiin suodattimien jälkeisestä näytteenottohanasta. Lopuksi ohitusvettä ajettiin niin sanotulla vanhalla dispersiojärjestelmällä vertailun vuoksi. Normaalisti laitoksella käytetään PAX-18-pitoisuus on noin 100 mg/l. Laskeutuskokeiden pohjalta oletettiin, että tämä pitoisuus on liian alhainen ohitusveden käsittelyssä. Laskeutuskokeiden perusteella koeajoihin valittiin lähtöpitoisuudeksi PAX- 18- kemikaalille 150 mg/l, sillä puhdistustulokseen vaikuttaa myös flotaation jälkeinen hiekkasuodatus.
21 Työssä käytetyt analyysit Kiintoainepitoisuus Kiintoaineen määritys tapahtui suodattamalla kaksi 100 ml:n näytettä standardisuodatinpaperin läpi imupullon avulla. Suodatinpaperit kuivattiin 105 C:ssa uunissa ja punnittiin. Kahdesta näytteestä laskettiin kiintoainepitoisuuden keskiarvo. Kiintoainepitoisuudet määritettiin puhdistetuille ohitusvesinäytteille sekä laskeutuskokeiden laskeutetuille näytteille Liukoinen fosfori Liukoisen fosforin määrityksessä jätevedestä selvitetään fosfaattifosforin (PO 4 -P) pitoisuus suodatetussa näytteessä. Määritys tehtiin fotometrisesti. Nollanäytteenä käytettiin suodosta samasta näytteestä Kemiallinen hapenkulutus Pihlajaniemen jätedenpuhdistamolla käytetään päivittäiseen jätevesinäytteiden analysointiin KMnO 4 -lukua. Luku kuvaa hapetuskemikaalin, tässä tapauksessa kaliumpermanganaatin, kulutusta titrauksessa. KMnO 4 -luku voidaan muuttaa COD Mn - arvoksi yhtälön 1 avulla. COD Mn -arvo kuvaa happimäärää, mikä kuluu kaliumpermanganaatin hapettaessa näytteen sisältämiä orgaanisia aineita. Arvo ei siis kuvaa suoraan jäteveden orgaanisen aineen määrää. COD-arvo voidaan määrittää myös käyttäen hapettimena kromaattia (COD Cr ). (Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu Kemiallinen hapenkulutus COD Mn. ) KMnO 4 = 3,95 x COD Mn (1)
22 22 KMnO 4 -luku määritetään lisäämällä vesinäytteeseen rikkihappoa ja kaliumpermanganaattia, jonka jälkeen näytettä kiehutetaan 20 minuuttia. Kemiallisesti hapettuvien aineiden hapettuminen ja permanganaatin pelkistyminen tapahtuvat näytteen kiehuessa. Näytteeseen jäljelle jääneen permanganaatin määrä selvitetään titraamalla. Titrauksen ekvivalenttipisteessä näytteen väri muuttuu indikaattorina käytettävän kaliumjodidin takia. Kaliumpermanganaatin kulutuksen pohjalta lasketaan KMnO 4 -luku. (Järvinen 2008.)
23 23 6 TULOKSET 6.1 Laskeutuskokeiden tulokset Laskeutuskokeiden ja ohitusveden analyysien tulokset löytyvät mittauspöytäkirjasta liitteestä 5. Kuviossa 2 verrataan laskeutettujen näytteiden analyysien tuloksia esiselkeytettyyn, laskeutumattomaan jätevesinäytteeseen. Laskeuttamaton näyte näkyy kuviossa PAX-18-pitoisuudella 0. Analyyseinä käytettiin COD Mn -arvon sekä kiintoaineen ja liuenneen fosforin (PO 4 -P) pitoisuuksien määrityksiä. 10 [mg/l] COD Mn kiintoaine PO 4 -P PAX-18 [mg/l] KUVIO 2. Laskeutuskokeiden analyysien tulokset PAX-18-pitoisuuden mukaan. 6.2 Ohitusveden PAX-18-pitoisuuksien tulokset Alle on koottu ohitusveden koeajojen analyysien tuloksia kuvioihin. Kaikissa kuvioissa näkyy epänormaali piikki 200 mg/l PAX-18-pitoisuuden kohdalla. Tämä johtuu väärästä koeajojärjestyksestä ja liian lyhyestä pitoisuuden tasaantumisajasta pitoisuuksien muutosten välillä. Koeajot aloitettiin suurimmasta pitoisuudesta (250 mg/l), josta vaihdettiin suoraan pienimpään pitoisuuteen (150 mg/l). Pitoisuuden muutokset olisi tullut suorittaa pienimmästä suurimpaan. Kuten mittauspöytäkirjasta näkyy (liite 5), myös näiden pitoisuuksien muutosten välinen aika oli lyhyt, 30 minuuttia. Koska PAX-18-pitoisuus näytteenotto hetkellä on ollut ohitusvedessä on
24 24 ollut todennäköisesti korkeampi kuin 150 mg/l, tuloksien muuttuminen 200 mg/l PAX- 18-pitoisuuteen on suuri. PAX-18-pitoisuuksien 150 mg/l ja 200 mg/l muutoksen välillä tasaantumisaika oli 75 minuuttia. Puhdistetun ohitusveden näytteiden tuloksien kuvaajissa vanhalla dispersiojärjestelmällä ajettu vertailu näkyy kaikissa kuvaajissa mustana pisteenä. Vertailu ajettiin pitoisuudella 200 mg/l PAX Kemiallisen hapenkulutuksen tulokset Ympäristöluvan mukaisissa puhdistusvaatimuksissa COD-arvo ilmoitetaan dikromaattihapettimella hapetettuna (COD Cr ) ja raportin analyysit suoritettiin permanganaattihapettimella (COD Mn ). COD Cr -arvot voivat olla moninkertaisia permanganaatilla suoritetun hapetukseen verrattuna. Tämän takia myöskään lukuarvot eivät ole täysin käännettävissä ympäristöluvan puhdistusvaatimuksiin. Alle on koottu COD Mn -arvojen muutoksia PAX-18-pitoisuuden muuttuessa. Kuviossa 3 demonstroidaan saostuskemikaalin pitoisuuden vaikutuksen kemiallisesti hapettuvien aineiden laskuun. Yleensä COD Mn -arvo luonnonvesissä on mg/l O 2 (Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu Kemiallinen hapenkulutus 2011) CODMn [mgo2/l] PAX-18 [mg/l] KUVIO 3. COD Mn -arvon muutos PAX-18-pitoisuuden muuttuessa ohitusvedessä.
25 Liuenneen fosforin pitoisuuden tulokset Liuenneen fosforin pitoisuuden muutos oli huomattava PAX-18-pitoisuuden noustessa. Ympäristöluvan puhdistustavoitteiden mukaan kokonaisfosforipitoisuuden puhdistetussa vedessä tulisi olla alle 0,5 mg/l. Koska tämä analyysi määrittää vain kokonaisfosforin liuenneen osan, arvon tulisi pysyä tämän alle. Kuviossa 4 näkyy liuenneen fosforin pitoisuuden muutos PAX-18-pitoisuuden funktiona. 1,40 1,20 1,00 PO4-P [mg/l] 0,80 0,60 0,40 0,20 0, KUVIO 4. Liukoisen fosforin pitoisuuden muutos PAX-18-pitoisuuden muuttuessa ohitusvedessä. PAX-18 [mg/l] Kiintoainepitoisuuden tulokset Kuviossa 5 on esitetty kiintoainepitoisuuden muutos PAX-18-pitoisuuden suhteen. Ympäristöluvan mukaan kiintoaineen pitoisuusarvo puhdistetussa vedessä saa olla enintään 35 mg/l. Kuten kuvaajasta voidaan havaita, kiintoainepitoisuus oli jo ennen flotaatiohiekkasuodatusta melko alhainen. Tuloksista nähdään, että ohitusveden flotaatiohiekkasuodatusprosessissa kiintoainepitoisuus on saatu erittäin alhaiseksi. Tässä on otettava huomioon, että tuloksia voinee vääristää alhaiset kiintoainepitoisuudet, jolloin kiintoaineen määrityksen analyysi voi olla epätarkka.
26 26 Kiintoaineen pitoisuus [mg/l] PAX-18 [mg/l] KUVIO 5. Kiintoaineen pitoisuuden muutos PAX-18-pitoisuuden muuttuessa ohitusvedessä. 200 mg/l PAX-18-pitoisuuden kohdalla kuvaajassa on piikki, joka johtuu 150 mg/l pitoisuuden tuloksien vääristymistä. 150 mg/l PAX-18-pitoisuus saattaa silti olla riittävä ohitusveden puhdistukseen, mutta ongelmana voi olla epätasaisen dispersion vaikutus flotaatioon. Tällöin hiekkasuodattimet voivat tukkiintua veteen jääneestä kiintoaineesta. Jos ohitusveden alkuperäinen kiintoainepitoisuus on 7 mg/l tai alle, niin laskeutuskokeiden (ottaen huomioon flotaation jälkeisen suodatuksen) ja koeajonäytteiden analyysien perusteella ympäristöluvan mukaiseen puhdistustulokseen sopivampi PAX-18-pitoisuus olisi 200 mg/l, jolloin kiintoaineen kokonaisvaltainen saostuminen on todennäköisempää. Suuremmat PAX-18-pitoisuudet ovat epäedullisia niin kustannustehokkuuden kuin suodattimien toimivuuden kannalta. Vaikka tutkimustulokset tässä tapauksessa eivät ole täysin luotettavia, voidaan niiden olettaa olevan oikean suuntaisia. Koivunen kirjoittaa Vesitalous-lehden numerossa 3/2005, että Kuopion yliopistossa on tutkittu samaa aihetta vuonna Tämän tutkimuksen mukaan kokonaisfosforin vähenemä oli keskimäärin 90%, COD Cr vähenemä 36-60%, ja kiintoaineen vähenemä 65-90% käytettäessä PAX-14-kemikaalia noin 170 mg/l:n pitoisuutena. PAX-18 sisältää alumiinia 9 p-%, kun PAX-14 alumiinia on 7,2 p-% (Vanhan selkeytysaltaan käytöstä poistamisen työselostus 2010). Tämä viittaa siihen, että sopiva PAX-18-pitoisuus ohitusveden puhdistuksessa olisi lähempänä 150 mg/l kuin 200 mg/l.
27 27 7 JOHTOPÄÄTÖKSET Monifaasipumpun säätäminen ja sen tuottama dispersio onnistuivat lopulta hyväksyttävästi, mutta valitettavasti vain toiselle flotaatioaltaalle. Ottaen huomioon ongelmat dispersion laadun epätasaisuudessa sekä paineiden jatkuvassa hienosäädössä, vanha dispersiojärjestelmä on lopulta luotettavampi käytöltään kuin monifaasipumppu. Tämä johtuu vanhan dispersiojärjestelmän vakaudesta ja tuttuudesta. Monifaasipumppu tulisi säätää mielellään pumpun valmistajan avulla, jolloin tulos olisi luotettava ja pumpun käyttö helpottuisi. Asiantuntija osaisi myös ratkaista ongelman liittyen dispersioveden jakautumiseen altaille. Kun asiaan tutustuttiin paremmin, huomattiin myös, että dispersioveden teoreettisen määrän laskeminen ennen koetta olisi helpottanut työskentelyä. Kokeellisen osion suorituksessa tapahtui virheitä, jotka vaikuttivat tuloksiin. Väärä PAX-18-pitoisuuksien ajojärjestys sekä liian lyhyt kemikaalin pitoisuuden tasaantumisaika ensimmäisen pitoisuuden muutoksen välissä näkyivät tuloksissa epätavallisena piikkinä. Tämä johtui siitä, että kemikaalipitoisuus ohitusvedessä oli luultua suurempi. Tulokset eivät olleet näin ollen johdonmukaisia, joskin niiden pohjalta voitiin päätellä, että 200 mg/l PAX-18-pitoisuus ohitusvedessä yhdessä flotaatiohiekkasuodatusprosessin kanssa täyttää ja jopa ylittää ympäristöluvan puhdistusvaatimukset. Varsinkin liuenneen fosforin pitoisuus ohitusvedessä laski huomattavasti. Fosforin tehokas poistaminen jätevesistä onkin tärkeää luonnonvesien rehevöitymisen estämiseksi. Aiheesta olisi syytä tehdä jatkotutkimusta. PAX-18-saostuskemikaalin pitoisuutta ohitusveden puhdistusprosessissa tulisi tarkastella syvemmin välillä mg/l. Tutkimuksessa voitaisiin lisäksi tarkastella PAX-18-pitoisuuksien vaikutuksia veden ph:n muutoksiin. Jatkotutkimus aiheesta vähentäisi jätevedenpuhdistamojen kemikaalikustannuksia, koska vältyttäisiin turhalta ylikemikaloinnilta.
28 28 LÄHTEET Ainali, I. Juuso, E.Sorsa, A Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen. Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus. Raportti B No 35. Oulun yliopisto. Säätötekniikan laboratorio. Luettu Binnie, C. Kimber, M. Smethurts, G Basic Water Treatment. 3. painos. Cambridge: Royal Society of Chemistry. Holsti, E Flotaation optimointi. Kemiantekniikan koulutusohjelma. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös nro 33/03/2, Janhunen, S. vesihuoltosihteeri Lupamääräykset. Sähköpostiviesti. sari.janhunen@savonlinna.fi. Luettu Järvinen, A Voimalaitoksen prosessiveden analysointi. Kemiantekniikan koulutusohjelma. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Kangas, A Jätevedenpuhdistamojen toiminta ja toteutukset. Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen monistesarja nro painos. Helsinki: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys. Karttunen, E Vesihuoltotekniikan perusteet. 1.painos. Helsinki: Opetushallitus. Kiuru, H Lähes 25 vuotta asumisjäteveden puhdistuksen tutkimus- ja kehitystyötä Savonlinnan Pihlajaniemessä. Vesitalous 5/2003, Koivunen, J. Korkeapaineflotaatio ja peretikkahappodesinfiointi jäteveden käsittelyssä. Vesitalous 3/2005, Mehrphasen Multiphase. Fluid Gas Pump Solutions Esite. Kiel: EDUR Pumpenfabrik. Pelto-Huikko A. Vieno N. Vesikoulu. Tietopaketti jätevedestä, sen puhdistuksesta ja ympäristövaikutuksista Suomessa Vesi-instituutti Wander/Prizztech Oy. Luettu Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo Savonlinna. n.d. Informaatiolehtinen. Savonlinnan kaupungin Vesi- ja viemärilaitos. Savonlinnan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma Kiuru&Rautiainen Oy. Luettu Vesihuollon_kehittamissuunnitelma_vesihuolto.pdf Savonlinnan Veden www-sivu. Luettu Starting of EDUR Multiphase Pumps Asennusohje.
29 Thiele, J EDUR- Multiphase Pumps. Innovative Pump Techniques for Handling of Liquid-Gas Mixtures and for Generation of Dispersions. Sähköinen julkaisu. Pollution Solutions 5/ Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä /888 Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu Kemiallinen hapenkulutus (COD Mn ). Luettu Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu Kemiallinen hapenkulutus. Luettu Vanhan selkeytysaltaan käytöstä poistaminen Työselostus. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Luettu
30 LIITE 1: PI-kaavio Pihlajaniemen esikäsittelylaitoksesta 30
31 LIITE 2: PI-kaavio Pihlajaniemen biologisesta käsittelyprosessista 31
32 LIITE 3: PI-kaavio Pihlajaniemen jälkikäsittelylaitoksesta 32
33 LIITE 4: PAX-18 tuotetiedot (Kemira Chemicals Oy) TUOTETIEDOT PAX PAX-18 Polyalumiinikloridi Kemira PAX-18 on vedenpuhdistuksessa käytettävä nestemäinen saostusaine, joka sisältää aktiivisia moniarvoisia alumiiniyhdisteitä. Kemira PAX-18 sopii juoma- ja jätevesien puhdistukseen ja sitä voidaan käyttää useimmissa puhdistusprosesseissa. Kemialliset ja fysikaaliset tiedot Ulkomuoto Kellertävä neste Alumiini (Al 3+ ) 9,2±0,3 p-% Rauta (Fe 3+ ) 0,01 p-% Kloridi (Cl - ) 21±2 p-% OH/Al 1,2±0,1 ph 1,0 Tiheys (23 C) 1370±50 kg/m 3 Viskositeetti (23 o C) 34 cp Epäpuhtaudet: Pitoisuus tuotteessa [mg/kg] Arseeni (As) 0,05 Kadmium (Cd) 0,05 Kromi (Cr) 0,5 Elohopea (Hg) 0,02 Nikkeli (Ni) 1 Lyijy (Pb) 1 Antimoni (Sb) < 0,05 Seleeni (Se) < 0,05 Laatu Kemira PAX-18 vastaa juomavesien käsittelyssä käytettäville kemikaaleille asetettua standardia European Standard EN883 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Käytettävät materiaalit Kemira PAX-18 kanssa kosketuksiin joutuvien osien tulee olla muovia (PE, PP, PVC), lasikuituvahvisteita polyesteriä, titaania tai kumioitua terästä. Tämä on huomioitava valittaessa pumppuja, putkistoja ja varastosäiliöitä. Haponkestäviä teräslaatuja ei voi käyttää Kemira PAX-18 kanssa. Säilytys Kemira PAX-18:n säilyvyys on vähintään 6 kk. Suositeltava käyttö- ja varastointilämpötila yli - 5 C. Säilytysastia tulee merkitä tuotteen teknisellä nimellä sekä varoitusmerkillä. Toimitukset Kemira PAX-18 toimitetaan irtotavarana säiliöautoilla max. 42 tonnia. Liuoksen maksimilämpötila on 50 ºC ja tyypillinen lämpötila ºC. Annostelu Kemira PAX-18 voidaan annostella kalvopumpuilla laimentamattomana suoraan varastosäiliöstä tai vedellä laimennettuna. Annostelumäärien laskeminen 100 ml/m 3 PAX-18 vastaa 137 g/m 3 PAX-18 12,6 g/m 3 Al 100 g/m 3 PAX-18 vastaa 72,99 ml/m 3 PAX-18 9,2 g/m 3 Al Käyttöturvallisuus Ärsyttää silmiä ja ihoa. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Ennen tuotteen käsittelyä on perehdyttävä käyttöturvallisuustiedotteeseen. ÄRSYTTÄVÄ KEMIRA OYJ PUH: kemwater-fi@kemira.com PL 330 FAX: Internet: Kemira HELSINKI
34 LIITE 5: Mittauspöytäkirja 34 Laskeutuskokeet Sää: tihkusadetta, +10 C Näytteenotto klo COD Mn PAX-18 kiintoaine KMnO 4 PO 4 -P [mg [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] O 2 /l] 0 6,7 35,2 8,9 2, ,9 24,4 6,2 0, ,9 19,8 5,0 0,05 Ohitusveden analyysit Sää: pilvinen, ei sadetta, +10 C Näytteenotot:c(PAX-18) = 250 mg/l klo.11.30, c(pax-18) = 150 mg/l klo , c(pax-18) = 200 mg/l klo.13.15, c(pax-18) =200 mg/l klo (vanha flotaatiosysteemi) COD Mn PAX-18 kiintoaine KMnO4 PO 4 -P [mg [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] O 2 /l] 0 4,9 30,6 7,7 1, ,4 9,5 2,4 0, ,6 11,5 2,9 0, ,4 8,4 2,1 0,03 200* 4,0 12,0 3,0 0,17 *vanhalla dispersiojärjestelmällä
KERTARAPORTTI 25.8.2014
s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet
sade sade 2016 lämpötila lämpötila 2016
18 25 15 2 Sade, mm 12 9 6 15 1 5 Keskilämpötila, o C 3-5 sade 2-215 sade 216 lämpötila 2-215 lämpötila 216 Liite 1 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry JAKSORAPORTTI Yhdistelmätaulukko
Kiintoaineen ja ravinteiden poiston tehostaminen yhdyskuntajätevedestä mikrosiivilällä. Petri Nissinen, Pöyry Finland Oy
Kiintoaineen ja ravinteiden poiston tehostaminen yhdyskuntajätevedestä mikrosiivilällä Petri Nissinen, Pöyry Finland Oy Prof. Jukka Rintala ja Asst.Prof. Marika Kokko Kemian ja biotekniikan laboratorio,
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2018, 11.10.2018 (5JATUR). Tarkkailuajankohtana Janakkalan jätevedenpuhdistamon prosessissa todetiin joitain poikkeamia. Tulopumppaamossa todettiin
Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja
Jätehuolto Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätteiden käyttötapoja: Kierrätettävät materiaalit (pullot, paperi ja metalli kiertävät jo
Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset.
s. 1 (1) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS, JVP Tutkimus: 20/2017, 25.10.2017 (5FORSS). Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset. Ville
Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)
Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet
FOSFORINPOISTON KEHITTYMINEN
FOSFORINPOISTON KEHITTYMINEN 1980 2020 Risto Saarinen Toimitusjohtaja Porvoon vesi Yhteenveto Fosforinpoisto osataan Suomessa Osaaminen ja tekniset ratkaisut ovat parantuneet On aika arvioida, tarvitaanko
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS, JVP Tutkimus: 11/2018, 5.6.2018 (5FORSS). Tarkkailuajankohtana puhdistustulos täytti ympäristöluvan tason lukuun ottamatta lievästi luparajan ylittänyttä orgaanisen
FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen
FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset
ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018
ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1 JOENSUUN VESI Enon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen
Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella
Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella Kiekkosuodatuskoeajot Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla Iida Sormanen 10.5.2017 Sisältö Ohitusvedet Kiekkosuodatus
Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta
Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista
7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA
7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 4/2017, 26.4.2017 (5JATUR). Tulokuormitus oli orgaanisen aineen osalta noin 20 % pienempi kuin vuoden 2016 keskimääräinen tulokuorma, mutta ravinnekuormitukset
Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus
Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus 1 Veden laadun tavoitteet Turvallinen talousvesi Ympäristökuormituksen hallinta jätevedessä Fosfori, kiintoaine,
TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018
TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 JOENSUUN VESI Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 1 VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Tuupovaaran taajaman jätevedet puhdistetaan
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli
17VV VV 01021
Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika
MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET
MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET Biojäte- ja lietepohjainen Laura Kannisto 214 Bioliike-projektia (v. 213-214) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 KOEJÄRJESTELY...
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
Rinnakkaissaostuksesta biologiseen fosforinpoistoon
Rinnakkaissaostuksesta biologiseen fosforinpoistoon Sakari Pitkäjärvi Huittisten puhdistamo oy 1 1 Perinteinen rinnakkaissaostus Fosfori saostetaan jätevedestä kemiallisesti Esimerkiksi ferrisulfaattia
KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi
ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET
17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L
1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo
KERTARAPORTTI
s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti
Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2
113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),
Jäteveden ravinteet ja kiintoaine kiertoon viirasuodattimella. Asst.Prof. (tenure track) Marika Kokko
Jäteveden ravinteet ja kiintoaine kiertoon viirasuodattimella Asst.Prof. (tenure track) Marika Kokko marika.kokko@tuni.fi ProRavinne -hanke Projektin tavoite: Kehitetään jäteveden ja biojätteen käsittelyprosesseja
KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/2017
1 KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/217 1. YLEISTÄ Loka-joulukuun välisenä aikana puhdistamon kuormitusta ja toimintaa on seurattu vähintään kaksi kertaa kuussa 24 h:n kokoomanäytteistä.
Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.
s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.
KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO
s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 28.12.2016 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU
JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ
JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
KERTARAPORTTI
s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.
ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo
KERTARAPORTTI 2.10.2015
s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan
Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012
1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2017
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 26.-27.9.
Typenpoiston tehostaminen vesistön mikrobeilla
2013-2017 Typenpoiston tehostaminen vesistön mikrobeilla Sanni Aalto 9.6.2016 Demonstraatiot 2014-16 Ulkopuoliset rahoittajat & Seurantaryhmä: MTK HS Vesi Metsähallitus Ympäristöministeriö Hämeen ELY Viron
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 4/2016, 29.4.2016 (5jatur). Puhdistamolle tuleva jätevesivirtaama oli tarkkailuajankohtana yli kaksinkertainen kuivan ajan tasoon verrattuna johtuen laimentavista
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus
Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus Saarijärvi 6.9.2013 Turvetuotannossa käytettävät vesiensuojeluratkaisut
VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS
VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto helmikuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto helmikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
Vastaanottaja Ramboll Finland Niko Rissanen Asiakirjatyyppi Nitrifikaation ja hapenkulutuksen inhibitio - Tutkimusraportti Päivämäärä 22.2.2016 Viite 1510025001 KUUSAKOSKI OY RAJAVUOREN KAATO- PAIKKAVEDEN
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) POMARKUN KUNTA, JVP Tutkimus: 2/2018, 18.4.2018 (5POMAR). Pomarkun jvp:n tarkkailunäytteenotto epäonnistui tulevan veden näytteenottimen toimintahäiriön vuoksi. Puhdistamolta kuitenkin otettiin
KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS
sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon
PK-yrityksen kokemuksia KaivosVV:stä ja mitä
PK-yrityksen kokemuksia KaivosVV:stä ja mitä olemme tehneet sen aikana SanOx Ltd, Jukka Hakola, Commercial Director Jukka.hakola@sansox.fi +358 40 500 1123 DOUBLE WINNER OF EU INNOVATION AWARD 2014 OxTube,
Lasse Häkkinen KOSTEIKKOJEN VAIKUTUS MAATALOUDEN RAVINNEPÄÄSTÖIHIN
Lasse Häkkinen KOSTEIKKOJEN VAIKUTUS MAATALOUDEN RAVINNEPÄÄSTÖIHIN RAE -HANKE Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoima hanke. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla aikavälillä
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto toukokuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto toukokuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
RAVITA TM. Fosforin ja Typen talteenottoa jätevesistä
RAVITA TM Fosforin ja Typen talteenottoa jätevesistä 1 Mikä on RAVITA TM? Fosforin ja typen talteenottoon perustuva prosessikokonaisuus jätevedenpuhdistamolle Fosfori erotetaan jälkisaostamalla Typpi erotetaan
Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND
113-2017-00010483 Päivämäärä 8.9.2017 Sivu 1 / 8 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net),
Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Suomenojan. jätevedenpuhdistamo
Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Suomenojan jätevedenpuhdistamo 10 kilometriä Viemäröintialueen raja Paineviemäri Viemäritunneli Sekaviemäröity alue Suomenojan jätevedenpuhdistamo
BIOLOGINEN FOSFORIN- JA TYPENPOISTO
BIOLOGINEN FOSFORIN- JA TYPENPOISTO ORIMATTILA Vääräkosken jätevedenpuhdistamo VÄÄRÄKOSKEN PUHDISTAMO Puhdistamon allastilavuuksia: tulevan veden tasausallas V= 300 m 3 sakokaivolieteallas V= 50 m 3 ilmastusallas
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 2/2017, 15.2.2017 (5EU). Puhdistamolle tuli maltillinen virtaama (1722 m³/d) ja tuleva kuormitus oli hieman keskimääräistä pienempää. Vuoden 2016 keskimääräiseen
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto kesäkuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto kesäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena. Tiivistelmä / Abstract. 1. Johdanto
Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena Sanni Pisto*, Ville Alho, Pirjo Rinnepelto, Mervi Matilainen Apila Group Ltd., Länsikatu 15, FI-811 Joensuu, * Corresponding author, sanni.pisto@apilagroup.fi, Tel.:
KERTARAPORTTI 20.11.2015
s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset
Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet.
Kuva 1-8-8. Kuerjoen (FS4, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (, ) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-9. Kuerjoki. 189 1.8.4.3 Kuerjoki ja Kivivuopionoja Kuerjoen vedenlaatua on tarkasteltu kahdesta tarkkailupisteestä
Typenpoiston toiminnan optimointi Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolla
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Typenpoiston toiminnan optimointi Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolla Oulussa 18.1.2011 Tekijä: Enni Sohlo Työn
SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen
SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden
Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi
Perinteisesti pumpuilla pumpataan nestettä tai kaasua. Monifaasipumpulla voidaan pumpata samanaikaisesti sekä nestettä että kaasua. Tämä mahdollistaa kaasun liuottamisen nesteen joukkoon pumppauksen yhteydessä.
TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI
Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö
PORIN KAUPUNGIN LUOTSINMÄEN KESKUSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO
PORIN KAUPUNGIN LUOTSINMÄEN KESKUSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2018 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 VIEMÄRÖINTIALUE... 4 3 TULOKUORMITUS... 4 4 PUHDISTUSTULOS JA VESISTÖN KUORMITUS... 5 4.1
Levin Vesihuolto Oy Teppo, Hannu PL SIRKKA. *Fosfori liukoinen. *Typpi SFS-EN ISO :2005 / ROI SFS-EN ISO :1998 / ROI
JÄTEVESITUTKIMUS Testausseloste 1 (2) Raporttinumero: 055722 Analyysit Vrk-virtaama *Kiintoaine GF/C *Biologinen hapenkulutus BOD7 / ATU *Kemiallinen hapenkulutus, CODCr *Fosfori *Fosfaattifosfori *Fosfaattifosfori
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY
T032/M27/2019 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code
KERTARAPORTTI
s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 1/2017, 17.1.2017 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset
Kiekkosuodatuksen koeajot Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla
Kiekkosuodatuksen koeajot Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Tavoitteena käsitellyn jäteveden fosforipitoisuus < 0,1 mg(p)/l Kiekkosuodatuskoeajot Koeajojen tavoitetuloksen
Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat) Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 10 kilometriä Helsingin Viikinmäen
KERTARAPORTTI
TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY
T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code
KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO
s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU
LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen
SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida
Taskilan MBR-yksikkö kokemuksia ja tuloksia
Taskilan MBR-yksikkö kokemuksia ja tuloksia Sofia Risteelä Prosessi-insinööri Oulun Vesi Vesihuolto 2019 15.5.2019, Jyväskylä 1 Oulun alueen jätevedenpuhdistus on keskittynyt Taskilaan Lupaehdot puhdistetulle
2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo
2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,
KERTARAPORTTI 25.8.2015
s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)
AMMONIUMTYPPI ILMASTUKSEN OHJAUSPARAMETRINÄ YHDYSKUNTAJÄTEVEDEN PUHDISTUKSESSA
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari AMMONIUMTYPPI ILMASTUKSEN OHJAUSPARAMETRINÄ YHDYSKUNTAJÄTEVEDEN
Resurssikontilla ravinteita ja vettä uudelleen käyttöön
Resurssikontilla ravinteita ja vettä uudelleen käyttöön YM, Tuloskiertue, Joensuu 30.1.2019 Hanna Kyllönen, Antti Grönroos, Juha Heikkinen, Tommi Kaartinen, Lotta Sorsamäki and Mona Arnold 29.1.2019 VTT
Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016
Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto huhtikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet
Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys
Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...
Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.
TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä
KERTARAPORTTI
s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 10/2015, 8.10.2015 (5keukk). euruun jvp:lle tuli tarkkailuajankohtana 1550 m³/d jätevesivirtaama, mikä on selvästi vuosikeskiarvoa vähäisempi (v. 2014 keskiarvo
LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010
LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin
FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI
Opinnäytetyö (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka Biotekniikka 2015 Heini Hirvinen FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Bio- ja elintarviketekniikka
Tulosten analysointi. Liite 1. Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma
Liite 1 Ympäristöministeriö - Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tulosten analysointi Liite loppuraporttiin Jani Isokääntä 9.4.2015 Sisällys 1.Tutkimustulosten
NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.
NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural
DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat
DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä
TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^
1 (4) Outokummun kaupunki Vesihuoltopalvelut Laitinen Teemu Hovilankatu 2 83500 OUTOKUMPU Tilausnro 256433 (4031/VALVONTA), saapunut 17.9.2019, näytteet otettu 17.9.2019 (10:00) Näytteenottaja: M. Kinnunen
1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.
1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti-
TUTKIMUSTODISTUS 2012E
TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus