FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI
|
|
- Juho Virtanen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Opinnäytetyö (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka Biotekniikka 2015 Heini Hirvinen FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI
2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Bio- ja elintarviketekniikka Biotekniikka Toukokuu 2015 Sivumäärä Mika Jokinen, yliopettaja; Piia Leskinen, tuntiopettaja Heini Hirvinen FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten flotaatiolaitteistolla voitaisiin parantaa fosforinpoistoa ja voitaisiinko jälkiselkeytysallas korvata flotaation avulla kokonaan. Työ on toteutettu yhteistyössä laitteiston valmistaneen TerCo Engineering Oy:n sekä Paraisten kunnan Nauvon jätevedenpuhdistamon kanssa keväällä Opinnäytetyön teoriassa käsitellään flotaation toimintaperiaatetta, eri parametrien ja kemikaalien vaikutusta flotaatioon. Käytännön työssä käsitellään flotaatiolaitteiston kehittämistä ja sen toiminnan optimointia. Flotaatiolaitteiston toimivuutta seurattiin kemiallisella ja biologisella hapenkulutuksella sekä sameuden, johtokyvyn, fosforin ja ph:n mittauksella. Nauvon jätevedenpuhdistamolla flotaatiolaitteistoa ei saatu toimimaan aivan odotetulla tavalla vaihtelevien olosuhteiden takia. Laitteiston toimivuudesta tasaisemmissa olosuhteissa saatiin kuitenkin hyviä tuloksia kiintoaineen sekä fosforinpoiston osalta. Ongelmaksi muodostui laitteen sammuminen liian pienen virtauksen vuoksi, koska laitteen pumput oli mitoitettu tarpeeseen nähden liian suuriksi. Itse flotaatiolaitteisto taas olisi toiminut tasaisella pienemmällä virtauksella hyvin, mutta pumppujen taajuutta ei voida laskea tarpeeksi matalaksi. ASIASANAT: jätevedenpuhdistus, flotaatio, kemiallinen saostus, flokkaus, dispersiovesi
3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Biotechnology and Food Technology Biotechnology May pages Mika Jokinen, Principal Lecturer; Piia Leskinen, Lecturer Heini Hirvinen OPTIMIZATION OF FLOTATION SYSTEM OPERATION The objective of this thesis was to study how flotation could improve phosphorus removal from wastewater and if the final sedimentation tank could be completely replaced by flotation. The study was conducted in co-operation with the equipment manufacturer Terço Engineering Oy and the Nauvo waste water treatment plant in the municipality of Parainen in the spring of The theory part of the thesis explains the operating principle of flotation and discusses the effect of different parameters and flotation chemicals. In the experimental section, the development and optimization attempts of the flotation equipment are described. Equipment functionality was monitored by monitoring the chemical and biological oxygen demand, turbidity, conductivity and phosphorus and by ph measurements. At Nauvo wastewater treatment plant, flotation did not work quite as expected due to varying circumstances. However, as regards equipment functionality, good solids and phosphorus removal results were obtained under stabilized conditions. The problem was that due to inadequate flow, the flotation system kept shutting down because it was designed for excessive capacity. The flotation system itself would have functioned well if the over-efficient pumps could have been optimized to function with smaller stable flow. KEYWORDS: waste water treatment, flotation, chemical precipitation, flocculation, dispersion water
4 SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET (TAI SANASTO) 6 JOHDANTO Toimeksiantaja Nauvon puhdistamon nykytilanne Puhdistamon kemikaalimäärät ja virtaama Pienpuhdistamoiden ongelmia 10 FLOTAATIO VEDENPUHDISTUKSESSA Toimintaperiaate Ratkaisuna ympäristömääräyksiin Kemikaalien vaikutus Koagulantti Flokkulantit ph:n vaikutus 16 FLOTAATION TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Flotaatioaltaan yleisiä ominaisuuksia Flotaatio vastaan perinteinen jälkiselkeytys Dispersioveden kuplakoko ja virtaama Ilmakuplien suhde kiintoaineen määrään Tyypillisiä partikkeleita vedessä Nanopartikkelit jätevedessä 22 MENETELMÄT Partikkelikokomittarin toimintaperiaate Vedenlaatumittari 23 LÄHTEET 25 LIITTEET Liite 1. Nauvon jätevedenpuhdistamon PI-kaavio Liite 2. Partikkelikokomittauksen esimerkkikäyrä
5 KUVAT Kuva 1. Suuttimien geometrioita. (24) 21 KUVIOT Kuvio 1. Puhdistamon prosessikaavio. 8 TAULUKOT Taulukko 1. Puhdistamon nykytilanne kemikaalien osalta 9 Taulukko 2. Näyteenottokerran ( ) tuloksia. 10 Taulukko 3. Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 minimivaatimukset. 10 Taulukko 4. Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaiset päästötasot jätevedelle. (22) 14
6 KÄYTETYT LYHENTEET (TAI SANASTO) PAX Avl BOD tai BHK COD tai KHK Koagulantti Flokkulantti Kolloidi Polyalumiinikloridi Asukasvastineluku Biologinen hapenkulutus Kemiallinen hapenkulutus Kemikaali, yleensä epäorgaaninen, joka parantaa kolloidisten partikkelien yhteenliittymistä Kemikaali, yleensä orgaaninen, jota lisätään flokkien aikaansaamiseksi Seostyyppi, joka koostuu niin hienojakoisista hiukkasista, että seos ei ole heterogeeninen, mutta hiukkaset ovat homogeenisiä molekyylitason hiukkasia suurempia.
7 7 JOHDANTO 1.1 Toimeksiantaja Nauvon jätevedenpuhdistamo on pienehkö Paraisten kaupungissa toimiva laitos. Laitoksen pienuuden takia puhdistusprosessia on haluttu kehittää toimimaan moitteettomammin myös kesäaikaan ja juhlapyhinä, jolloin jäteveden määrä usein kasvaa. Suurin ongelma puhdistamolla on ollut fosforinpoisto. Yhteistyössä TerCo Engineering Oy:n kanssa jätevedenpuhdistamolle on asennettu uusi flotaatiolaitteisto, jonka tarkoitus on parantaa jälkiselkeytystä sekä fosforinpoistoa. TerCo Engineering Oy on vuonna 2011 perustettu yritys teollisuuden ja vesihuoltolaitosten kunnossapidon ja projektien toteutukseen, sekä koneiden ja laitteiden valmistukseen. Yrityksen työntekijöillä on vankka kokemus alalta, vaikka TerCo Engineering Oy vielä suhteellisen nuori onkin. Yritys sijaitsee Varsinais-Suomessa Marttilan kunnassa. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten jätevedenpuhdistusprosessia voidaan parantaa flotaatiolaitteen avulla ja miten flotaatio saadaan toimimaan optimaalisimmin. Tärkeimpinä optimoitavina parametreina oli dispersioveden virtaama ja kuplakoko, kemikaalien määrä sekä sopiva virtaus. Tarkoitus oli löytää laadullisesti sekä kustannustehokkaasti paras ratkaisu, jolla saavutetaan hyvät puhdistustulokset. Koeajojen aikana laitteistoon suoritettiin myös joitakin rakenteellisia muutoksia, jotka edesauttoivat laitteen toimintaa. Kuukauden kestävän koejakson aikana suoritettiin koeajoja, joissa tutkittiin vuorotellen eri parametreja flotaatiolaitteiston optimaalisimman toiminnan löytämiseksi. Puhdistumistulosta tarkkailtiin jälkiselkeytysaltaan sameuden muutoksena, flotaatiosta tulevan kiintoaineen pitoisuutena, fosfori-, johtokyky-, ph- ja sameusmittauksina. Optimoinnin aikana tutkittiin myös näköhavainnoin, kuinka eri parametrien muuttaminen vaikutti laitteiston toimintaan. Koeajoista otettiin myös partikkelikokomittauksia, joista näkee kuinka suuria partikkeleita jää veden sekaan.
8 8 1.2 Nauvon puhdistamon nykytilanne Hiekanerotin Porrasvälppä Esiselkeytys ilma Bioroottoriallas Tiivistämö pax Jälkiselkeytys Ruuvilinko polymeeri Ruuvikuljetin Kuvio 1. Puhdistamon prosessikaavio. Kuviossa 1 esitellään laitoksen prosessikaavio ja liitteenä 1 on PI-kaavio puhdistamosta. Jätevesi tulee laitokseen hiekanerottimen kautta, josta se siirtyy porrasvälppään. Näissä vaiheissa jäteveden seasta saadaan poistettua mahdolliset paperit, hiekka ja kaikki suurempikokoinen kiintoaine. Vesi siirtyy porrasvälpältä esiselkeytysaltaaseen, jossa laskeutetaan osa kiintoaineesta altaan pohjaan, millä vähennetään bioroottoriin menevää kuormaa. Esiselkeytysaltaassa on myös ilmastus auttamassa veden hapekkuuden lisäämisessä. Pohjalle vajonnut kiintoaines johdetaan tiivistämöön. Esiselkeytyksestä vesi kulkee bioroottorialtaaseen, jossa liuenneet ravinteet ja kemikaalit poistetaan biologisesti. Ilmastuksen avulla huolehditaan bakteerien tarpeellisesta hapen saannista. Bioroottorialtaasta vesi kulkee välialtaan kautta, johon on lisätty koagulantti jälkiselkeytykseen. Bioroottorialtaassa syntyneet hajonneet orgaaniset yhdisteet, kuollut bakteerimassa ja saostunut fosfaatti ovat pääasiallista kiintoainetta jota enää on jäljellä. Jälkiselkeytyksessä loput kiintoainekset laskeutetaan altaan pohjaan ja koagulantin on tarkoitus tehostaa tätä prosessia. Vajonnut aines kuljetetaan tiivistämöön, jossa
9 9 se polymeerin eli flokkulantin tehostamana kuivataan ruuvikuljettimella. Jälkiselkeytysaltaan reunoilta ylivuotona kampamaisten reunojen läpi valunut puhdistettu vesi johdetaan puhdistamolta mereen. (15) Prosessiin oli tarkoitus tehdä muutos, jossa jälkiselkeytys pyrittiin korvaamaan flotaatioaltaalla. Myös kemikaalien syöttö muuttui polymeerin osalta, koska se syötetiin juuri ennen flotaatioallasta veteen. Koagulantin syöttö tapahtui edelleen bioroottorialtaan jälkeen. Menetelmällä saavutetaan flokkien hyvä rakentuminen ennen flotaatiota, jotta dispersiovedellä onnistutaan nostamaan kupla-flokki-agglomeraatit tasaisesti ylös Puhdistamon kemikaalimäärät ja virtaama 2014 Taulukkoon 1 on merkitty kemikaalisyötön nykytilanteen määrät sekä keskivirtaama vuoden 2014 mukaan. Koagulanttina puhdistamolla on käytössä PAX XL100 ja flokkulanttina Superfloc C494. Virtauksen päivittäiseen ja viikoittaiseen virtaamaan vaikuttaa sade- ja sulamisvesistä tulevat ylimääräiset vedet, joten keskivirtaama antaa parhaimman kuvan virtaamasta. (10) Taulukko 1. Puhdistamon nykytilanne kemikaalien osalta Vuosi(kg) Viikko (kg) Vrk (kg) h (kg) Ka PAX XL ,7 Ka Superfloc C ,7 0,4 Vuosi (m³) kk (m³) Viikko (m³) Vrk (m³) Ka virtaus Taulukossa 2 on esitetty puhdistamon puhdistustuloksia Lounais-Suomen vesija ympäristötutkimus Oy:n tarkastuskerralta Tulevan veden määrä oli 108 m³ vuorokauden aikana. Saatujen tulosten mukaan puhdistamon vaatimukset täyttyivät muuten, mutta kokonaisfosforia tulisi olla hieman vähemmän. Monella pienellä puhdistamolla on valtioneuvoston vaatimuksia väljemmät puhdistusvaatimukset. Useimmiten pienpuhdistamoiden vaatimukset koskevat vain
10 10 BOD:ta, kiintoainetta ja fosforia. Valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntavesistä 888/2006 minimivaatimukset on esitetty taulukossa 3. (11)(12) Taulukko 2. Näyteenottokerran ( ) tuloksia. Määritys Yksikkö Tuleva vesi Puhdistettu Raja Prosessilämpötila C 10,4 alkaliteetti mmol/l 7,4 3,9 ph mg/l 7,6 7,6 CODCr mg/l BOD7ATU mg/l 170 8,8 15 kokonaisfosfori mg/l 11 0,64 0,6 liukoinen fosfori mg/l 0,18 kokonaistyppi mg/l ammoniumtyppi mg/l 49 kiintoaine mg/l BHK7 (BOD) tarkoittaa biologista hapenkulutusta ja sen yksikkönä on mg/l. Luku vastaa sitä määrää happea, jonka pieneliöt kuluttavat elintoimintoihinsa seitsemän vuorokauden aikana. COD tarkoittaa veden kemiallista hapenkulutusta ja senkin yksikkönä käytetään mg/l. Se tarkoittaa hapen määrää, jonka näytteessä oleva orgaaninen aine kuluttaa voimakkaan hapettimen läsnä ollessa, esim. kaliumdikromaatti. Taulukko 3. Valtioneuvoston asetuksen 888/2006 minimivaatimukset. Määritys Pitoisuus Poistoteho min. BHK⁷ 30 mg/l 70% COD 125 mg/l 75% Kiintoaine 35 mg/l 90% Kokonaisfosfori 3 mg/l 80% Kokonaistyppi 15 mg/l 70% 1.3 Pienpuhdistamoiden ongelmia Pienpuhdistamoilla virtaamat ovat aamuin ja illoin suurimmillaan. Päivällä virtaama on taas paljon pienempi. Vapaapäivät ja varsinkin pyhät vaikuttavat virtaamaan nostaen tulevan jäteveden määrää. Parhaimman puhdistustuloksen saisi,
11 11 jos virtaama pysyisi suhteellisen tasaisena. Puhdistustulokseen vaikuttavat myös biologisen pieneliöstön toiminta sekä kemikaalien annostelu. Kemikaalin annostelussa ei oteta huomioon vaihtelevaa virtaamaa, jolloin ajoittain kemikaalia syötetään liikaa ja toisena hetkenä liian vähän. Puhdistustulokseen voi vaikuttaa puhdistamon mitoituksen riittämättömyys huippuvirtaamien aikoina. Käsiteltäväksi tulevan veden laatu voi vaihdella eri päivien välillä. Tulevan veden laatuun vaikuttaa, mitä kiinteistöissä on päivän aikana tehty. (19) Selkeytyksessä rakenteisiin kertynyt liete voi tuottaa hajoamiskaasuja, jotka nostavat laskeutunutta lietettä selkeytyneeseen jäteveteen. Jos tuloveden määrä on suuri selkeytysvaiheen mitoitukseen verrattuna, sotkee se kiintoainetta jo selkeytyneeseen veteen. Biologisen vaiheen ongelmia voivat olla pieneliöstön hapenpuute tai jäteveden laatu voi olla eliöille huonohkoa. Liete voi alkaa myös hajoamaan alkaliteetin laskun vuoksi. Fosforia saostaessa kemikaalin syöttömäärä voi olla liian suuri tai pieni. Kemikaali voi sekoittua myös huonosti jäteveteen, jolloin sen toiminta ei ole optimaalista. Kemikaalit toimivat hyvin ainoastaan vakaissa olosuhteissa. Veden ph:lla ja alkaliteetilla, eli puskurikapasiteetilla on suuri merkitys. (19)
12 12 FLOTAATIO VEDENPUHDISTUKSESSA 2.1 Toimintaperiaate Prosessina flotaatio on fysikaalinen, jossa vuorovaikutuksessa ovat neste, kaasu ja kiinteä aine. Prosessissa on tyypillisesti sekä vettä hylkiviä, eli hydrofobisia aineita, kuten öljypisaroita tai ilmakuplia että vesihakuisia, eli hydrofiilisiä aineita. Hydrofobiset partikkelit nousevat pintaan ilmakuplien avulla. Kemikaaleilla voidaan muuttaa partikkelien ominaisuuksia hydrofiilisestä hydrofobisiksi. Epäpuhtauksia, jotka ovat kolloidisessa muodossa tai liuenneena veteen, ei pystytä poistamaan ilman apukemikaaleja, koska ne eivät muodosta riittävän isoja flokkeja, joita dispersiovedellä saataisiin nostettua pintaan. (1) Flotaatio on suhteellisen tehokas vedenpuhdistusmenetelmä, jossa kiintoaine ja kolloidinen suspensio poistetaan jäte ja juomavesistä. Flotaation hyötyinä pidetään perinteisiin vedenpuhdistusmenetelmiin verrattuna lyhyttä viipymäaikaa, hyvää puhdistustulosta sekä melko suurta pintakuormien käyttöä. Flotaation hyöty esimerkiksi laskeuttamiseen verrattuna on, että ei tarvita niin suurta tilaa, eikä partikkelien koolla ei ole niin suurta merkitystä. Dispersioveden syöttäminen veteen laskee myös luonnollisesti veden BOD-arvoa eli happimäärää, jonka biologinen aines vaatii hajotakseen. (5)(4) Flotaatiolla voidaan poistaa vedestä kiintoaineita, orgaanisia yhdisteitä, mikro-organismeja, ravinteita, kuten fosforia sekä rasvoja ja öljyjä. (6) Tässä työssä puhdistettavaan veteen sekoitetaan ennen flotaatiota polyalumiinikloridia eli PAX-kemikaalia, jolloin kiintoainehiukkaset liittyvät yhteen ja syntyy mikroflokkeja. Mikroflokit yhdistetään isommiksi flokeiksi sopivan polymeerin avulla. Kemikaalien tarkoitus on pienentää pintajännitystä sekä parantaa kaasukuplien ja flokkien tarttumista toisiinsa. (5)(4)(2) Vesi ja paineilma sekoitetaan paineellisessa dispersiovesisäiliössä, josta ne johdetaan dispersiovesiletkusta käsiteltävän veden joukkoon flotaatioaltaan reaktioalueelle mikroskooppisen pieninä ilmakuplina. (3) Reaktioaltaassa flokit ja ilmakuplat törmäävät ja kiinnittyvät
13 13 toisiinsa nousten kupla-flokkiyhdistelmänä pintaan. Pintaan noussut liete kaavitaan lopulta pois erotusaltaan pinnalta ja liete kuivataan. (4) Flotaatio voidaan jaotella kolmeen erilaiseen tekniikkaan, jotka ovat luonnollinen, avustettu ja aiheutettu flotaatio. Yleisesti flotaatiosta puhuttaessa tarkoitetaan kuitenkin aiheutettua flotaatiota. Luonnollisella flotaatiolla tarkoitetaan, että erotettavat partikkelit ovat tiheydeltään pienempiä kuin ympäröivä liuos ja näin ollen nousevat pintaan. Avustetussa flotaatiossa partikkelien pintaan nousua avustetaan ulkoisin keinoin esimerkiksi puhaltamalla flotaatioaltaan pohjalle ilmakuplia. Aiheutetussa flotaatiossa partikkelien tiheys on usein korkeampi kuin liuoksen tiheys, joten apuna käytetään dispersiovettä sekä kemikaaleja pienentämään partikkelien tiheyttä. (6)(1) Ratkaisuna ympäristömääräyksiin Pieniä jätevedenpuhdistamoita löytyy Suomesta paljon, joten toimiva flotaatiolaitteisto voisi olla vastaus tiukentuviin ympäristömääräyksiin. Ympäristölupavelvollisia ovat kaikki puhdistamot, joiden asukasvastineluku ylittää 100. Perinteisillä laskeutusmenetelmillä ei saavuteta yhtä hyviä hyötyjä kuin flotaatioaltaan avulla. Monet pienet puhdistamot laskevat vesistöihin liian suuria määriä fosforia ja typpeä. Monen haja-asutusalueen puhdistamot eivät myöskään täytä ympäristömääräyksiä. EU:n direktiivin (91/271/ ETY) eli yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion taajama-alueen, joissa on yli 2000 asukasta, on oltava viemäröintijärjestelmä sekä jätevedet on käsiteltävä direktiivin mukaisesti. Direktiivin vaatimukset ympäristöön päästettävälle vedelle on esitetty taulukossa 4. Seurantanäytteitä otetaan keskimäärällisesti joka kuukausi tai neljännesvuosittain riippuen asukasvastineluvusta. Suurimmissa puhdistamoissa näytteitä tulee ottaa kaksi kertaa kuukaudessa. (7)
14 14 Taulukko 4. Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaiset päästötasot jätevedelle. (22) 2.2 Kemikaalien vaikutus Flotaatioaltaaseen tuleva vesi on jo melko puhdasta, eikä siinä ole enää paljon kuiva-ainetta. Laimean ja väkevän veden eron huomaa varsinkin keväisin sulamisvesistä ja sadejaksoista aiheutuvista ylimääräisten vesien kuormituksen nousuista, jolloin virtauskin on suurempi. Puhdistamolla ei viikonloppu- ja loma-aikoina veden koostumus muutu merkittävästi. (10) Laimea sateista johtuva vesi nostaa virtauksen määrää, mutta sisältää vähemmän poistettavaa kiinto-ainesta suhteessa normaalivirtaukseen. Nauvon laitoksen keskivirtaama on päivässä 126 m³ eli tunnissa noin 5,25 m³. Flotaatioaltaan koko on 2,8 m³ eli koko vesimassa kulkee altaan läpi karkeasti laskettuna noin 20 minuutissa. Vesi kulkee laitteiston läpi nopeasti, jolloin vaihtelutkin huomaa flotaation toiminnassa nopeasti. Kemikaalien käytöllä on suuri merkitys tasalaatuisen puhdistustuloksen saamiseksi. Ilman kemikaaleilla esikäsittelyä puhdistustulos voi olla hyvinkin vaihteleva. Yleensä parhaaseen tulokseen päästään, kun käytetään sekä koaguloivaa että flokkuloivaa kemikaalia. (6) Ilman koaguloivaa kemikaalia ei saada aikaiseksi mikroflokkeja, joita flokkuloiva polymeeri voisi helposti flokata suuremmiksi flo-
15 15 keiksi ilmakuplien kanssa. Pelkästään kemikaalit eivät tuota hyvää puhdistustulosta, vaan flotaatiossa avuksi käytetään ilmakuplia. Dispersioveden tarkoitus on sitoa ilmakuplia kemikaaleilla käsitellyn veden flokkeihin Koagulantti Yleisesti koagulantteina käytetään epäorgaanisia aineita kuten rautayhdisteitä, alumiiniyhdisteitä tai lyhytketjuisia kationisia polymeerejä. Koagulantin nopealla sekoittumisella partikkelien ja kolloidien varaus saadaan pienenemään ja hydrofiilisit hiukkaset muutettua hydrofobisemmiksi. Pintavarausten destabiloiduttua saadaan syntymään mikroflokkeja, jotka kasvavat suuremmiksi flokeiksi flokkulantin avulla. Tehokkailla kemikaaleilla saadaan aikaan stabiileja ja tiiviitä flokkeja, jotka eivät hajoa niin helposti. (4) Koagulantin valintaan vaikuttaa usein sen vaarattomuus sekä hinta. Halvimpia yleisesti käytettyjä koagulantteja ovat kolmenarvoinen rauta sekä alumiinisuolat (1). Kalsiumyhdisteet toimivat paremmin saostamiseen kuin rauta- ja alumiiniyhdisteet, mutta vaativat muita emäksisemmät olosuhteet. Rauta- ja alumiiniyhdisteet toimivat lähes yhtä hyvin muodostaen niukkaliukoisia fosfaatteja. Alumiinikemikaalit saostavat hyvin fosforin eri muotoja, mutta orgaanisen fosforin saostukseen tarvitaan hyvin happamat olosuhteet. Alumiinisaostuskemikaalit ovat usein klorideja tai sulfaatteja. Kemikaali dissosioituu veteen liuetessa vapaiksi alumiini-ioneiksi ja kemikaali pystyy reagoimaan jäteveden komponenttien kanssa. Rautakemikaaleja käytetään usein enemmän kuin alumiinikemikaaleja, koska ne ovat halvempia. Rautakemikaalit voivat olla +2- tai +3-arvoisia. Suomessa yleisimmin käytetty on ferrosulfaatti, jota saadaan kemianteollisuuden sivutuotteena. Tavallisin kolmenarvoinen kemikaali on ferrikloridi. Se parantaa myös veden erottuvuutta lietteestä ja nopeuttaa lietteen laskeutumista. (17)
16 Flokkulantit Polymeerien tarkoitus on toimia flokkulantteina ja lisätä hydrofobisia alueita flokkien pinnalle, jotta ne tarttuvat paremmin ilmakupliin. Hydrofobisten flokkien ympärillä oleva kalvo on ohuempi kuin hydrofiilisillä. Orgaanisten aineiden määrä vedessä vaikuttaa siihen, kuinka hydrofobisia partikkelit ja kolloidit ovat. Kuplaflokkiagglomeraatit syntyvät vain, jos nestekalvo kuplan pinnalla on ohut. Parhaan flokkulaation saavuttamiseksi sekoituksen täytyy olla tarpeeksi tehokasta ja koko vesimassan tulovesialtaassa turbulenttisessa virtauksessa. Reaktioaltaassa virtauksen tulee olla tasaista ja hidasta, ettei turbulenttisia virtauksia enää synny ja siten flokit hajoa. Flotaatiossa optimaalinen flokkien koko on alle 100 µm ja tehokkaalla kemikaalilla jopa 10 µm saakka. (4) Tyypilliset flokkulantit ovat moniarvoisia kationeja, kuten alumiini, rauta, magnesium ja kalsium. Usein flokkulantit ovat orgaanisia ja lineaarisia polymeereja. Flokkulantin syöttöpaikalla ei ole merkitystä, kunhan se ehtii vaikuttamaan ja muodostamaan flokkeja mikroflokeista. Flokkulantin voi sijoittaa tulemaan tulovesiputkeen, jolloin sillä on aikaa sekoittua ja reagoida hyvin. Sijoitettaessa flokkulantti vasta tulovesialtaaseen tulee huolehtia tarpeellisesta sekoituksesta altaassa ennen veden virtausta reaktioaltaaseen. 2.3 ph:n vaikutus Epäorgaanisia koagulantteja käytettäessä on ph:lla suuri merkitys, koska koagulanttien hydrolyysi muuttaa liuoksen fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia, kuten ph:ta ja johtavuutta. ph vaikuttaa myös kolloidien poistoon, joten on tärkeä löytää optimaalinen ph, jotta saadaan tarpeeksi hyvä koagulaatio sekä flokkulaatio. (1) Saostuminen heikkenee, kun ph nousee yli 7. Usein ph:n vaihteluita tasoitetaan lipeän avulla. Lipeän vaarallisuus ja liian nopea vaikutus veden ph:n nousuun tekevät sen käytöstä kuitenkin hankalaa. Turvallisempi vaihtoehto on käyttää kalkkia, koska sillä on hyvä alkaliteetti. Kalkkia on vaikea lisätä liikaa, eikä siitä ole haittaa ympäristölle. Kalkin käyttökustannukset
17 17 sekä toimintavarmuus on parempi kuin lipeällä tai joskus käytetyllä soodalla. Kalkin hyvä puoli on myös, että se lisää veden kovuutta, jolloin vesi ei aiheuta ongelmia vesiverkostoissa korroosion takia. (13)(14)
18 18 FLOTAATION TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3.1 Flotaatioaltaan yleisiä ominaisuuksia Altaissa leveys on yleensä tärkeämpi kuin pituus, jotta saavutetaan optimaalisin flotaation toiminta. Erotusaltaan pinta-alalla on enemmän merkitystä kuin altaan syvyydellä. Syvyyden merkitys on lähinnä taata nesteelle tarpeeksi tilavuutta. Veden tasaisen virtauksen kannalta olisi parempi hajautettu ulostulo altaan pohjassa kuin yksi ulostulo taaimmaisen seinän alaosassa. Veden virtauksella flotaatioaltaan läpi on myös suuri merkitys, koska virtaama ei saa häiritä kuplaflokki-agglomeraatteja nousemasta pintaan eikä pinnalla kelluvaa lietettä. Yleisesti maksiminopeutena pidetään erotusalueella 100 m/h ja reaktioaltaassa, jossa dispersiovesi sekoitetaan maksimissaan 360 m/h. (4) Kupla-flokki-agglomeraattien nousunopeuteen vaikuttaa niiden koko, ominaispaino, veden lämpötila sekä virtausolosuhteet. Kuplat hylkivät toisiaan negatiivisen varauksen takia, jolloin flokkien pinnalle voi kiinnittyä vain rajallinen määrä kuplia. Laaja pinta-ala helpottaa siis kuplien kiinnittymisessä. Optimaalista altaan pinta-alaa tehokkaaseen flotaatioon voidaan laskea virtausnopeuden ja kuplien nousunopeuden avulla kaavalla 1: (4) A flot = missä Q V rise, (1) Q on tulevan virtauksen ja dispersiovirtauksen summa (m 3 /h) ja Vrise on kuplien nousunopeus (m/h)
19 Flotaatio vastaan perinteinen jälkiselkeytys Perinteisessä jätevedenpuhdistuksessa aktiivilieteprosessin jälkeen vesi johdetaan lopuksi laskeutusaltaaseen. Laskeutusaltaassa mikrobeja sisältävä liete ja kemikaaleilla saostuneen sakan olisi tarkoitus laskeutua pohjaan ja pinnalle jäädä suhteellisen kirkas puhdistunut vesi. Pinnalla oleva puhdas vesi voidaan johtaa purkuvesistöön. (21) Jälkiselkeytyksessä on tärkeää, että veden virtaama on hidas, jotta tarpeeksi lietettä ja saostuneita aineita ehtii laskeutua pohjaan. Virtaaman noustessa esimerkiksi sateiden vuoksi voi jälkiselkeytyksessä jo pohjaan laskeutunut liete alkaa sekoittua altaassa ja kulkeutua vesistöön. (21) Kustannuksissa eroa tulee lähinnä energian käytöstä flotaatiolaitteen käynnissä pitämiseen, mutta energiankulutus nostaa kustannuksia suhteellisen vähän. Myös polymeerin käyttö flotaatioon tuottaa erittäin pienen lisäkustanteen. Perinteinen jälkiselkeytys on hitaampaa ja tilaa tarvitaan enemmän kuin flotaatiolla puhdistukseen. Flotaatiota käytettäessä puhdistamolle tulevan veden määrällä ei ole niin suurta vaikutusta veden puhdistumiseen, koska laitteeseen tulevan veden määrää voidaan säätää pumpun avulla. Kiintoaine poistuu kuitenkin molemmilla tavoilla yhtä hyvin. 3.2 Dispersioveden kuplakoko ja virtaama Tavallisesti dispersiovettä sekoitetaan 5-10 % koko selkeytettävän veden määrästä, mutta tarvittaessa voidaan käyttää jopa 25 % dispersiovettä. Ilmamäärä säädetään kuitenkin käsiteltävän veden määrän mukaan, kun kiintoainetta on vähän. Kiintoaine pitoisuuden ollessa 500 mg/l riittää veden puhdistamiseen 5-15 % dispersiovettä. (4) Dispersiovesipumppuun kierrätetään osa puhdistetusta vedestä. Dispersioveteen liuotetaan ilmaa tavallisesti kpa:n paineessa, joka veteen äkillisesti vapautuessaan tuottaa pieniä mikrokuplia. Kuplat muodostuvat dispersioveden paineen laskiessa altaassa. Mitä suurempia kuplia, sitä nopeammin kuplat nousevat pintaan, ja kontaktiaika ilman ja kiintoaineen välille jää
20 20 lyhemmäksi. Pienemmillä kuplilla on myös suurempi kontaktipinta kuin isoilla. Kuplakokoon ja määrään vaikuttaa laitteiston rakenne sekä veden kemiallinen koostumus sekä dispersioveden syöttönopeus.(6) Mitä suurempi paine, sitä pienempiä kuplia syntyy ja suurempi määrä ilmaa liukenee veteen, mutta kuitenkaan yli 500 kpa:n paineella on enää vähäinen vaikutus kuplien kokoon (4). Flotaatiossa jäteveden ja flokkien tiheysero on yleensä hyvin pieni, joten keskimääräisesti mikrometriä halkaisijaltaan olevat dispersiovesikuplat ovat sopivia (6). Kuplat voivat kuitenkin olla halkaisijaltaan välillä mikrometriä. Ilmasuspensiosta löytyy usein myös makrokuplia, joiden halkaisija on yli 150 mikrometriä. Ne syntyvät usein kuplien törmäilystä tai hydrostaattisen paineen pienetessä. Makrokuplat voivat häiritä nopeammin noustessaan kupla-flokki-agglomeraatteja. (4) Perinteisesti käytetyissä neulaventtiilisuuttimissa ilmakuplat törmäilevät ja yhtyvät jo suuttimen suulla. Suuremmiksi yhtyneiden ilmakuplien muodostumista voidaan ehkäistä erilaisilla suuttimilla. Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty neljä yleisesti käytettyä, joista muut suuttimet ovat kiinteitä suuttimia paitsi DWL on säädettävä. Säädettävillä suuttimilla voidaan vakioida dispersioveden määrä suhteessa tulevaan veteen. Säädettäviä suuttimia tarvitaan määrällisesti kuitenkin yleensä enemmän kuin kiinteitä. Flotaatiotehokkuutta voidaan parantaa myös asettamalla suuttimet alaspäin eli vastavirtaan, jolloin kuplat viipyvät kauemmin suuttimen lähellä. Näin saadaan myös sekoitettua tuleva vesi ja dispersiovesi keskenään paremmin. (4)
21 21 Kuva 1. Suuttimien geometrioita. (24) Ilmakuplien suhde kiintoaineen määrään Yksi tärkeistä parametreista on ilman ja kiintoaineen massasuhde (A/s). Jos arvo on liian pieni, ei tarpeeksi flokkeja saada nostettua ja flotaatio ei toimi kunnolla. Jos suhde taas on liian suuri, kasvaa ilmakuplien määrä tarvittavaa suuremmaksi. Ilmakuplia määrän ollessa paljon suurempi kuin kiintoainetta voi tarttua, voivat kuplat alkaa yhdistyä suuremmiksi kupliksi aiheuttaen turbulenssia. Aiempien kokeellisten tulosten mukaan optimaalisena voitaisiin pitää arvoa 0,02-0,06 nojaten Anna Hietasen löytämiin tietoihin. (6) Flokkien ollessa erittäin pieniä on varsin tärkeää optimoida kuplien koko ja ilmatilavuus, että ei tule tilannetta, jossa flokkien määrä ylittää kuplien määrän. Pienten flokkien kiinnittyminen isoihin kupliin on hankalaa ja mahdollista ainoastaan, jos pintavaraukset ovat sopivat. Tämän takia kemikaalien ja ilma-kiintoainesuhteen täytyy optimaalinen. (4) Kierrätyssuhdetta R voidaan käyttää kuvaamaan ilmamäärää vakiopaineessa, joka voidaan laskea kaavan 2 mukaisesti:
22 22 R r = Q r Q o, (2) missä Qr on dispersioveden virtausnopeus (m 3 /s) ja Qo on tulevan veden virtausnopeus (m 3 /s). 3.3 Tyypillisiä partikkeleita vedessä Kemiallisella saostuksella tarkoitetaan prosesseja, joissa kemikaalin lisäyksellä saadaan veden liukoisista ja kolloidisista aineista erottumiskykyisiä partikkeleita. Kemiallisella saostuksella ei saada poistettua orgaanista fosfaattia, vaan ainoastaan epäorgaanista fosforia ja ortofosfaatteja. Fosforin saostus jaetaan neljään vaiheeseen: kemikaalien syöttöön, koagulointiin, flokkaukseen ja erotukseen. Jätevesissä fosfori esiintyy liukoisena ja kiintoaineeseen sitoutuneena. Jäteveden komponentit voidaan jakaa kolloideihin, liuenneisiin ja suspensioihin. Liuenneiden aineiden halkaisijat ovat pienempiä kuin 10-3 µm, kolloidit ovat tästä ylöspäin aina 1 µm asti ja primaaristen partikkelien halkaisijat ovat välillä 1 µm-100 µm. Laskeutuvien flokkien halkaisijat ovat yleensä yli 100 µm. (17) Nanopartikkelit jätevedessä Jäteveden puhdistuksenkin jälkeen veteen jää alle 100 nm kokoisia nanopartikkeleita, joista osa voi olla ympäristölle haitallisiakin. Nykyään on alettu kehittää erilaisia tapoja poistaa vedestä myös nämä pienen pienet nanopartikkelit. Rautaoksidin hyödyntämistä nanopartikkeleiden poistoon on kehitetty jo jonkin verran eteenpäin. Rautaoksidin hyötyjä ovat erittäin pieni koko, suuri pinta-ala-tilavuussuhde, magneettiset ominaisuudet ja bioyhteensopivuus. Monissa kaupallisissa tuotteissa käytetään nanopartikkeleita, vaikka niiden ympäristövaikutuksia ei kunnolla tiedetä, ja niiden poistaminen kokonaan nykyisillä tekniikoilla on melkein mahdotonta. Yleisesti käytettyjä nanopartikkelimuotoja ovat kupari- ja hopeamateriaalit. (16.)
23 23 MENETELMÄT 4.1 Partikkelikokomittarin toimintaperiaate Analyyseihin käytettiin Nicomp 380 nanopartikkelikokomittaria, jolla voidaan mitata erilaisia proteiineja, kolloideja, emulsioita, nanopartikkeleita sekä muita yleisesti käytettyjä dispersioita. Mittarin toiminta perustuu dynaamiseen valonsirontaan ja sitä käytetään 5 nm - 2 µm kokoisten partikkelien mittaamiseen. Menetelmän hyötynä on analyysin nopeus ja automatisointi sekä helppokäyttöisyys. Mittaamiseen käytetään punaista laservaloa aallonpituudeltaan 675 nm. Partikkelisuspension tulee olla tarpeeksi laimeaa, jotta hiukkaset kulkevat yksi kerrallaan valoalueen läpi ilman yhteensattumia. Partikkelit liikkuvat noudattaen brownin liikettä, eli liikkuvat satunnaisesti ja itsenäisesti. Lasersäteen aallonpituus on tunnettu ja näyte kulkee lasersäteen läpi, josta sironneen valon intensiteetti kerätään ilmaisimeen ja siitä määritetään hiukkaskokojakauma. Suuremmat hiukkaset kulkevat hitaammin ja niillä on suurempi diffuusiokerroin, eli partikkelien nopeuden perusteella saadaan tietoa partikkelikoosta. Sirottajat voivat olla aineita, joilla on erilainen taitekerroin kuin väliaineella ja ne ovat vakaita mittauksen ajan. Tyypillisiä sirottajia ovat kiinteät hiukkaset kuten metallioksidit tai lateksipartikkelit, pehmeät hiukkaset suspensiossa, kuten misellit, makromolekyylit sellaisenaan tai aggregoituneena liuoksessa. (18) 4.2 Vedenlaatumittari Vedenlaatumittarin sondilla pystytään mittaamaan johtokykyä, ph:ta, sameutta, lämpötilaa sekä akunkestoa laitteessa. Sillä voidaan mitata jäteveden, pintaveden, vesiviljelmien ja teollisuuden vesien laatua. Data voidaan siirtää suoraan tietokoneeseen ja käyttää sitä rekisteröivänä dataloggerimittarina tai katsoa reaaliaikaisia tuloksia valituista parametreista samaan aikaan. Sondiin voidaan ohjelmoida mittausväli, eli kuinka usein laite ottaa näytteen. Sondi toimii itsenäisesti
24 24 AA-paristojen avulla. Tuloksia ja tilastoja voidaan käsitellä Windows-pohjaisella Ecowatch-ohjelmalla. (20)
25 25 LÄHTEET 1. Autio, A PROSESSIJÄTEVESIEN PUHDISTAMINEN FLOTAATION AVULLA. Opinnäytetyö. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kemiantekniikan Koulutusohjelma 6;7;18; Kemira Polyalumiinikloridi. Viitattu Jalasjärvi Jätevedenpuhdistus prosessista. Viitattu jalasjärvi.fi/tiedostot/jätevedenpuhdistus_prosessista 4. Ainali, I., E. Juuso, ja A. Sorsa VESIKEMIKAALIEN ANNOSTELUTYÖKALUN KE- HITTÄMINEN: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus. Opinnäytetyö. Oulun Yliopisto. Säätötekniikan Laboratorio 1;2;5-11; Alander, T KOSKISEN Oy:n JÄTEVESIEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Opinnäytetyö. Tampereen Ammattikorkeakoulu. Kemiantekniikan Koulutusohjelma Hietanen, A FLOTAATION KÄYTTÖÖNOTTO ORIVEDELLÄ TÄHTINIEMEN JÄ- TEVEDENPUHDISTAMOSSA. Opinnäytetyö. Tampereen Ammattikorkeakoulu. Kemiantekniikka 12 13;15 16; Laitinen, J., J. Nieminen, R. Saarinen, and S. Toivokko Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot (Ympäristöministeriö) TerCo Engineering Oy:n vierailu, muistiinpanot, Rykaart E.M., Haarhoff J.: Behaviour of air injection nozzles in dissolved air flotation. Ives K.J and Bernhardt H.J (editors): Flotation Processes in Water and Sludge Treatment. Water Science and Technology, Volume 14(1995)3-4, Sähköpostiviesti, Trygve Dahlström, Sähköpostiviesti, Trygve Dahlström, Terco konttipuhdistamot, Juurocon Oy, Huhtamäki, Vesi- Ja Viemäröintiyhdistys KALKKIKIVIALKALOINTI-opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi. 14. Sauvo jätevedenpuhdistamo vierailu, muistiinpanot, Virtanen, J REPOSAAREN JÄTEVESILAITOKSEN SELKEYTYKSEN KEHITTÄ- MINEN POLYMEERIN AVULLA. Opinnäytetyö. Vaasan Ammattikorkeakoulu. Tekniikka Ja Liikenne. 16. Understanding the Transformation, Speciation, and Hazard Potential of Copper Particles in a Model Septic Tank System Using Zebrafish to Monitor the Effluent, Sveitsi, Institute for Chemical and Bioengineering, Ludwig K. Limbach, Robert Bereiter, Elisabeth Müller, Rolf Krebs, René Gälli ja Wendelin J. Stark. AcsNano, vol. 9(2015), no. 2, Renkonen, M Esisaostuksen mahdollisuudet aktiivilieteprosessin kuormitusvaihteluiden hallinnassa. Opinnäytetyö. Aalto Yliopisto. Kemian Tekniikan Koulutusohjelma 3-5;13-15.
26 Sartor, M. DYNAMIC LIGHT SCATTERING. University Of California San Diego. Viitattu Kujala-Räty, K., H. Mattila, and E. Santala Haja-asutusalueiden vesihuolto (Hämeenlinna: Saarijärven offset Oy). 20. Vedenlaatumittarit,. YSI 600 XLM Vedenlaatusondi avovesi- ja pohjavesimittauksiin. Viitattu Jätevedenpuhdistus. Jälkiselkeytys. Viitattu Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 3/2014; TerCo Engineering Oy:n sähköposti Rykaart E.M., Haarhoff J, 1995, Behaviour of air injection nozzles in dissolved air flotation. Water Science and Technology. Volume 31, no. 3-4; 30
27 Nauvon jätevedenpuhdistamon PI-kaavio Liite 1
28 Liite 2 Partikkelikokomittauksen esimerkkikäyrä
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
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
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
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)
Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila
Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä
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
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
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
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
Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus
SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus Iiris Ainali, Esko Juuso ja Aki Sorsa Raportti B No 35, Marraskuu 2001 Oulun yliopisto
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
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
TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018
TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 JOENSUUN VESI Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 1 VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Tuupovaaran taajaman jätevedet puhdistetaan
ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo
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
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,
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
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,
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
BIOVAC Puhdas ympäristö
Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot
Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014
Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston
Rinnakkaissaostuksesta biologiseen fosforinpoistoon
Rinnakkaissaostuksesta biologiseen fosforinpoistoon Sakari Pitkäjärvi Huittisten puhdistamo oy 1 1 Perinteinen rinnakkaissaostus Fosfori saostetaan jätevedestä kemiallisesti Esimerkiksi ferrisulfaattia
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
Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus
Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen
Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅF-Consult
Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅFConsult 4.2.2016 1 Sisältö Vesilähteet Veden sisältämien epäpuhtauksien jaottelu Veden epäpuhtauksien aiheuttamat ongelmat Veden
PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011
PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden
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 (1) JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2018, 11.10.2018 (5JATUR). Tarkkailuajankohtana Janakkalan jätevedenpuhdistamon prosessissa todetiin joitain poikkeamia. Tulopumppaamossa todettiin
Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi
Fosfori- ja humuskuormituksen lähteiden selvittäminen ja Saloy Oy:n ratkaisut kuormituksen vähentämiseksi Kuormituskartoitukset Saarijärven Pyhäjärvi 2010 sinilevä mg/l Sinileväkartoituksella saadaan selville
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
8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:
PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,
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
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
Lupahakemuksen täydennys
Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt
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
KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN
KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki
Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.
Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen
KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS
KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Nina Leino 26.3.212 Nro 238-12-1412 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (211)
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
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
Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus
Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan
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,
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
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
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.
Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008
Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta
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,
Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla
Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Envieno, Turun seudun puhdistamo Oy, Esa Malmikare Jouko Tuomi Vesihuolto 2015 KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
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
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...
HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON
HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema. TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5.
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5.2009 Green Rock Oy Sivu 1/9 Sisällysluettelo 1 Johdanto...
MALLIT VESIJÄRJESTELMIEN TUTKIMUKSESSA
MALLIT VESIJÄRJESTELMIEN TUTKIMUKSESSA Hannu Poutiainen, FT PUHDAS VESI JA YMPÄRISTÖ TUTKIMUSAVAUKSIA MAMKISSA Mikpoli 8.12.2016 Mitä mallit ovat? Malli on arvioitu kuvaus todellisuudesta joka on rakennettu
Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta
Kaivosvesien puhdistukseen ratkaisuja metsäteollisuudesta Yrjö Hiltunen Mikkelin ammattikorkeakoulu iformine-hanke Itä- ja Pohjois-Suomen temaattinen yhteistyö 2014-2020 -ohjelma (maakuntaliitot) Toteuttajat:
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
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
Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2014.
Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan tutkinto-ohjelma Maija Renkonen Esisaostuksen mahdollisuudet aktiivilieteprosessin kuormitusvaihteluiden hallinnassa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä
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
OHITUSVESIEN ERILLISKÄSITTELY FLOTAATIOHIEKKASUODATUKSEN AVULLA
OHITUSVESIEN ERILLISKÄSITTELY FLOTAATIOHIEKKASUODATUKSEN AVULLA Milja Ronni Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan suuntautuminen Tampereen ammattikorkeakoulu
Riihikosken jätevedenpuhdistamo
PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON
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
Biologinen fosforinpoisto Mahdollisuudet, rajoitukset, tekniikka
Biologinen fosforinpoisto Mahdollisuudet, rajoitukset, tekniikka Prosessiasiantuntija Pöyry Environment Oy 1 Yleistä Biomassa sitoo fosforia yli normaalin metaboliatarpeen PAO (Phosphorus-Accumulating
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
LIETESAKEUDEN VAIKUTUS BIOKAASUPROSESSIIN
LIETESAKEUDEN VAIKUTUS BIOKAASUPROSESSIIN Laboratoriotason lietemädätyskokeet Laura Kannisto 214 Bioliike-projektia (v. 213-214) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta SISÄLLYS 1 TAUSTA JA TAVOITTEET...
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
Ferix-3 annostelun periaate, annostelijan rakentaminen ja hoito
Ferix-3 annostelun periaate, annostelijan rakentaminen ja hoito Aaro Närvänen, Risto Uusitalo ja Kimmo Rasa 21.11.2012 Annostelun periaate Ojavesien kemikaloinnin suunnittelu kannattaa aloittaa selvittämällä
Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä
Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä Sakari Toivakainen RAE-projekti, RAKEISTAMINEN AVARTAA EKOLOGISUUTTA MINISEMINAARI 16.10.2014, Oulu. Clean Technologies
Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa
DT konferenssi 06, 18.8.06 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLTO ERILAISIA LÄHESTYMISTAPOJA SEN PARANTAMISEKSI; Hankkeen rahoitus Suomen Ympäristöministeriön lähialuetuki Suomen ja Liettuan kahdenvälinen ympäristöyhteistyö
Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa
Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka
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.
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
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
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT
JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN PURKUVESISTÖT JA VESISTÖTARKKAILUT Reetta Räisänen biologi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoista Rannikkoalueella on varsin yleistä,
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.
Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio
XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa
MBR kalvosuodatus käyttöön Taskilassa
MBR kalvosuodatus käyttöön Taskilassa Sofia Risteelä Diplomityöntekijä, Oulun Vesi Pohjois Suomen vesihuoltopäivät 15.11.2018, Ruka Jätevedenpuhdistus on keskittynyt Ouluun, Taskilaan Lupaehdot puhdistetulle
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
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)
FLAMCOVENT- ILMANEROTTIMEN EROTTELUKYKY
FLAMCOVENT- ILMANEROTTIMEN EROTTELUKYKY Ote teoksesta: KESKUSLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN ILMANPOISTIMIEN SUORITUSKYKYANALYYSI Tutkimusraportti, joka pohjautuu E.D. Vis van Heemstin MSc-tutkimukseen (TU Delft,
Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä
Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten
Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio)
Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Taustaa Taustaa Elohopea Riski Talvivaaran pohjavesituloksia,
Jätevesien hygienisoinnin menetelmät
Jätevesien hygienisoinnin menetelmät Jätevedet ja hygienia 14.1.2010 Ari Niemelä 14.1.2010 / ANi Hygienisoinnin tavoitteet Käsitellyn jäteveden mikrobit (Tekes, Vesihuolto 2001): fekaaliset koliformit:
AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI
T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI
Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä
Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA
Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto
Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien
Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871
Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10
Martti Naukkarinen Oy WAI Consulting Ltd
Martti Naukkarinen Oy WAI Consulting Ltd -1980 aikoihin kirjolohelle rehukerroin oli n.1,8 1,9 ja rehussa oli fosforia n. 1,3 % 2000 kg rehua sisälsi siis 26 kg fosforia - Kalaan siitä sitoutui sama kuin
NPHarvest INNOVATIIVINEN KIINTOAINEEN JA FOSFORIN POISTO ESIKÄSITTELYNÄ KALVOREAKTORILLE. Juho Uzkurt Kaljunen
NPHarvest INNOVATIIVINEN KIINTOAINEEN JA FOSFORIN POISTO ESIKÄSITTELYNÄ KALVOREAKTORILLE Juho Uzkurt Kaljunen 16.5.2019 Tausta Panoskokeet Jatkuvatoiminen laitteisto Tulokset NPHarvest Kannattava lopputuote
peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma
Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen
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
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
HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA
HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA 2012-2014 1 HANKKEEN TOIMIJAT JA RAHOITTAJAT Hankkeen toteuttajat: VTT (hallinnoija) ja JAMK Hankkeen rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Vapo Oy, Turveruukki Oy,
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
KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla
INNOVATIIVINEN KIINTOAINEEN JA FOSFORIN POISTO ESIKÄSITTELYNÄ KALVOREAKTORILLE. Jatkuvatoiminen laitteisto
NPHarvest INNOVATIIVINEN KIINTOAINEEN JA FOSFORIN POISTO ESIKÄSITTELYNÄ KALVOREAKTORILLE Juho Uzkurt Kaljunen 16.5.2019 1 Tausta Panoskokeet Jatkuvatoiminen laitteisto Tulokset NPHarvest Kannattava lopputuote
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
Innovaatio-ohjelman Läpivirtauslaitoksen ravinnekuormituksen alentamismenetelmät hankkeen osa Oy Wai Consulting Ltd
Innovaatio-ohjelman Läpivirtauslaitoksen ravinnekuormituksen alentamismenetelmät hankkeen osa Oy Wai Consulting Ltd Onko uusia taloudellisesti kannattavia tapoja kerätä kiintoainetta maa-altaista? Martti
JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA
JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA Membraanibioreaktori Aktiivilieteprosessi Membraanisuodatus CAS + = Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa
Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta
Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen
Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle
Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010