ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

Samankaltaiset tiedostot
CASE: HSY Viikinmäki ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS. Energiatehokas vesihuoltolaitos 10/2018

Energiankulutuksen ja energiatehokkuuden

CASE: TURUN SEUDUN PUHDISTAMO TEKNISEN VEDEN PUMPPUJEN SANEERAUS

ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS Energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa, saneerauksissa ja hankinnoissa 4/2018

CASE: TURUN SEUDUN PUHDISTAMO ENERGIATEHOKKAAMMAT MOOTTORIT

ENERGIANKÄYTÖN SEURANTA JA ANALYSOINTI Energiatehokas vesihuoltolaitos 3/2018

BIOKAASUN ENERGIATEHOKKAAT KÄYTTÖRATKAISUT Energiatehokas vesihuoltolaitos

CASE: LAHTI AQUA MÄDÄTTÄMÖJEN SANEERAUS

VEDENJAKELU- JA VIEMÄRIVERKOSTON ENERGIATEHOKKUUS MALLINTAMALLA Energiatehokas vesihuoltolaitos 4/2018

PUHDISTAMO ENERGIATEHOKAS TYPENPOISTO

ENERGIATEHOKAS AKTIIVILIETEPROSESSI Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

CASE: TAMPEREEN VESI RUSKON VEDENPUHDISTAMON ENERGIATEHOKKAAMPI KIINTEISTÖTEKNIIKKA

CASE: HSY Viikinmäki AURINKOSÄHKÖVOIMALA

CASE: TAMPEREEN VESI ENERGIANKÄYTÖN DATAN ANALYSOINTI JA SUORITUS- KYVYN MITTARIT

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI Energiatehokas vesihuoltolaitos 09/2017

ENERGIATEHOKAS JÄTEVEDEN PUMPPAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 4/2018

ENERGIATEHOKAS LIETTEEN JATKOJALOSTUS Energiatehokas vesihuoltolaitos

ENERGIATEHOKAS PUHTAAN VEDEN PUMPPAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

CASE: HSY OHJAUS- JA RAPORTOINTI- JÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN & PUMPPAUSSANEERAUS. Energiatehokas vesihuoltolaitos 3/2018

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari

CASE: KURIKAN VESIHUOLTO VEDENJAKELUJÄRJESTELMÄN MALLINNUS. Energiatehokas vesihuoltolaitos 1

CASE: Kuopion Vesi ILMASTUSSANEERAUS Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla

ENERGIATEHOKAS ILMASTUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

AURINKOSÄHKÖ VESIHUOLTOLAITOKSILLA Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

LIETTEENKUIVAUKSEN TEHOSTAMINEN KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA

Ravinteiden talteenotto mädättämöiden rejektivedestä Markkinapotentiaali Suomessa

Ilmastuksen energiankulutuksen ja typenpoiston optimointi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

MBR-OPAS PROSESSIEN HANKINTAAN, MITOITUKSEEN JA KÄYTÖN OPTIMOINTIIN

RAVITA TM. Fosforin ja Typen talteenottoa jätevesistä

Metso Total Solids Transmitter Luotettava jätevesien hallinta

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

Keskuspuhdistamo. Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi!

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

Energian tuotto ja käyttö HSY:n jätevedenpuhdistuksessa Kohti resurssipuhdistamoa

Kuva 210 x 205 mm (+ leikkuuvarat)

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui

Vesihuolto päivät Rauha. Lietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus. Maija Vilpanen Projektityöntekijä

Kohti energiaomavaraista jätevesilaitosta. Vesi ja vihreä talous - seminaari

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA

HSY:n aktiivihiilipilotoinnit EPIC teknologiaseminaari , LUT

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET

Eero Pöyry Finland Oy, Vesihuollon

Lietteen jatkokäsittelyn energiatase ja kasvihuonepäästöt SYKEn laskentamalli Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) lietteelle

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä. Lue lisää. Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin vaikutusten kuulemineni

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

Radisson Blu Royal Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki

SUOMUSSALMEN KUNTA/ TEKNISET PALVELUT PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. - vesimäärä 1 X. - vesimäärä 1 X

Typenja fosforintalteenotto

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Jäteveden ravinteet ja kiintoaine kiertoon viirasuodattimella. Asst.Prof. (tenure track) Marika Kokko

KERTARAPORTTI

Yhdyskuntalietteen linkouksen ja polymeroinnin optimointi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla

Johdattelua aiheeseen

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Keskuspuhdistamo. Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi!

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2017

Typen ja fosforin talteenotto rejektivesistä

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMON

LIETTEEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET MAATALOUDEN ULKOPUOLELLA Rauni Karjala PROJEKTIN ALKUSYSÄYS

Kiekkosuodatuksen koeajot Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla

Kiintoaineen ja ravinteiden poiston tehostaminen yhdyskuntajätevedestä mikrosiivilällä. Petri Nissinen, Pöyry Finland Oy

sade sade 2016 lämpötila lämpötila 2016

Valvomorakennus - valvomorakennus 70 m /m

Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset.

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

LIETTEIDEN VEDENPOISTON TEKNIS- TALOUDELLINEN TARKASTELU

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Suomenojan. jätevedenpuhdistamo

Molekyylibiologiaan perustuvat mikrobiyhteisömääritykset ja niiden käyttökohteet yhdyskuntajätevesien käsittelyssä

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Kokkolan biokaasulaitos

KERTARAPORTTI

BIOLOGINEN FOSFORIN- JA TYPENPOISTO

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/2017

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

KEHÄ. Tutkimusongelmia ja pilotteja. Harri Mattila,

VESIHUOLTOLAITOKSEN OMAISUUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA

Yhteistyössä on voimaa!

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Rejektivesien biologisen erilliskäsittelyn ANITA TM Mox -pilotointi Viikinmäessä. Vesihuolto 2017 Johanna Castrén

HUBER Ratkaisuja Biojätteen käsittelyyn

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon energiatehokkuus

Jäteveden- ja lieteenkäsittelyn tekniikat, riskienhallinta ja toteutukset

Ostamisen osaaminen. Kokemusta ja tietoa vaativa taitolaji

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

SELLU- JA PAPERITEHTAAN PUH- DISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN OPTIMOINTI JA FLOKKAUSPOLY- MEERIN ANNOSTELU

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella

REFERENSSIT KOTIMAASSA - veden- ja jätevedenkäsittely

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä

BIOKAASULAITOKSEN REJEKTIVESIEN VAIKUTUS JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINTAAN JA REJEKTIVEDEN ESIKÄSITTELYN TARPEELLISUUS

NPHarvest INNOVATIIVINEN KIINTOAINEEN JA FOSFORIN POISTO ESIKÄSITTELYNÄ KALVOREAKTORILLE. Juho Uzkurt Kaljunen

Transkriptio:

ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS Energiatehokas vesihuoltolaitos 1/2018

ENERGIATEHOKAS LIETTEEN KUIVAUS Suodatus 8 % Muu 6 % Lietteen kuivauksen energiankulutus muodostuu kuivauslaitteiston pumppausjärjestelmän ja sekoituksen kuluttamasta energiasta. Näiden suhteellinen osuus eri laitoksilla vaihtelee riippuen kuivausmenetelmästä. Lietteenkuivauksessa merkittäviä osa käyttökustannuksista muodostuu usein kemikaalikustannuksista eli polymeerin käytöstä. Tämän lisäksi laitteiston käyttöenergiakustannukset ovat karkeasti arvioituna noin 10 40 % kokonaiskäyttökustannuksista. Lietteen kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa myös lietteen jatkokäsittelyyn ja esimerkiksi lietteen kuljetuskustannuksiin. Lietteenkäsittely 11 % Sekoittajat 7 % Lietteenkierrätys 2 % Lietteenpalautus 3 % Mekaaninen käsittely 3 % Tulopumppaus 5 % Ilmastus 55 % Esimerkki lietteen muodostumisesta 60 % esiselkeytyksessä (RAAKALIETE) 40 % ilmastuksessa (YLIJÄÄMÄLIETE) +5 10 % mahdollinen tertiäärikäsittely Ominaisuudet & jatkokäyttömahdollisuudet sisältää melko paljon kiinto- ja epäorgaanista ainesta. usein helpommin kuivattavaa kuin bioliete. valtaosin biolietettä kuivattavuus heikompi kuin mm. esiselkeytyksestä kerätyn lietteen 2

Lieteen kuivatusmenetelmät & erot energiankäytössä Lietteenkuivauksen menetelmä vaikuttaa lietteen kuiva-ainetulokseen, rejektin laatuun ja energiankulutukseen. Sopivan laitteen valinta on puhdistamokohtaista ja riippuu paljon laitoksella tuotetun lietteen laadusta, mahdollisesta jatko- ja esikäsittelystä, sekä lietteen hyödyntämiskohteesta ja laitoksen tilavarauksista. Energiankulutuksen kannalta huomioitavaa Käytön kannalta huomioitavaa Linko Suurin energiankulutus. Hyvä kiintoainetulos 25 33 % (riippuvainen lietteen laadusta). Kapasiteetti on usein suurempi kuin muilla menetelmillä. Tilantarve on vähäinen. Ruuvipuristin Suhteellisen pieni energiankulutus. Ei aiheuta tärinää rakenteisiin. Suhteellisen hyvä kiintoainetulos. Laitteistolla linkoja pienempi kapasiteetti. Raskas, rakenteiden kestävyys tarkistettava. Suotonauhapuristin Jopa 90 % pienempi energiankulutus kuin lingoilla. Kiintoainetulos yleensä > 20 %. Huomioitava huoltotöiden määrä (perinteisesti käytössä vanhoilla puhdistamoilla). Lietteen kuivaukseen käytetään useimmiten linkoja, ruuvipuristimia ja suotonauhapuristimia.

Muista ja tarkista Lietteen tasainen laatu Kuivaus toimii parhaiten, kun kuivattavan lietteen laatu vaihtelee mahdollisimman vähän. Mädätys tasaa lietteen laadun tehokkaasti. Jos mädätystä ei ole, kuivattavan lietteen laatu on pyrittävä tasaamaan esim. riittävällä puskuritilavuudella ennen kuivausta ja/tai ohjaamalla lietepumppausta kiintoainemittauksen perusteella. Polymeerien käyttö Kuivattavuutta tehostetaan kemiallisesti polymeerillä, jonka kustannukset muodostavat usein merkittävän osan lietteenkäsittelyn kustannuksista Polymeerejä on lukuisia erilaisia ja polymeerin sopivuus laitokselle riippuu puhdistamokohtaisesti lietteen ominaisuuksista ja laadusta Hyvin toimivalla polymeerillä on mahdollista säästää jopa merkittävästi lietteen kuivauksen käyttökustannuksissa, joten erityisesti lietteen laadun muuttuessa olisi hyvä tarkistaa polymeerin sopivuus esimerkiksi koeajoilla Polymeerin syöttäminen tehostaa lietteen kuivattavuutta tiettyyn optimipisteeseen asti, jonka jälkeen polymeerin lisäämisellä ei saavuteta enää merkittävää vaikutusta kuivaainepitoisuudessa. Linkojen ohjaus Lingon kierrosnopeutta kasvattamalla on mahdollista saavuttaa pienempi energiankulutus suhteessa käsiteltyä kuiva-ainekiloa (kgts) kohden. Rejektiveden laadun vaikutukset Rejektin laatuominaisuudet riippuvat lietteen laadusta, mahdollisesta lietteen esikäsittelystä, lietteen kuivauksen ohjaustavoista sekä mm. polymeerin lisäyksestä. Näin ollen erilaisten lietteen kuivausmenetelmien vaikutusta rejektin laatuun ei voida arvioida tuntematta lietteen laatua ja rejektin laatu riippuu aina puhdistamosta. Keskeisin rejektin laatuun vaikuttava tekijä on, onko laitoksella mädätys vai ei. Erityisesti mädätetyn lietteen rejektin typpipitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin mädättämättömän. Kuivattavan lietteen laatu, kuivaimelle menevän syötteen (raaka- ja biolietteen sekoite, kiintoainepitoisuus) tasalaatuisuus ja valittupolymeerityyppi vaikuttavat rejektin ominaisuuksiin enemmän kuin laitetyyppi Perinteisesti lietteen kuivausmenetelmää pohdittaessa keskitytään erityisesti haluttuun kuiva-ainetulokseen. 4

Tämän lisäksi tulee huomioida myös laitteiston tuottaman rejektiveden laatu. Jos rejektin kiintoainepitoisuus on korkea (> 1000 mg/l), liete jää kiertämään prosessiin, mikä lisää energian- ja kemikaalinkulutusta kaikissa prosessivaiheissa ja vaikeuttaa prosessin hallintaa. Rejektin laatua on mahdollista korjata lisäämällä polymeerinsyöttöä tai vaihtamalla polymeeriä. Korkea rejektiveden typpipitoisuus lisää laitoksen sisäistä N- kuormitusta (jopa 40 %), vaikuttaen suoraan ilmastuksen energiankulutukseen, mikäli kuivattava liete mädätetään. Tähän ei kuitenkaan juurikaan voida vaikuttaa kuivausmenetelmällä, vaan rejektivesille tulisi harkita erilliskäsittelyä. Mädättämättömän lietteen N-kuormituksen lisääminen riippuu sitä vastoin vain rejektiveden kiintoainepitoisuudesta. Mittaa syöttölietteen sakeutta ESIMERKKI: HSY, Viikinmäki Viikinmäen jätevedenpuhdistamon linkojen ominaisenergiankulutusta vertailemalla on huomattu, että lingottavan lietteen kiintoainepitoisuus ei merkittävästi vaikuta lingon ominaisenergiankulutukseen. Energiaa voi säästää nostamalla lingottavan lietteen sakeutta. Riittävä mittarointi Riittävän kattavilla mittauksilla saadaan tietoa kuivauslaitteen toiminnasta ja pystytään optimoimaan toimintaa, energiankulutusta sekä polymeerien käyttöä

Motiva on tuottanut aineiston osana Energiatehokas vesihuoltolaitos -hanketta (2016 2018), jossa on laadittu erilaisia käytännönläheisiä esimerkkejä ja ohjeita vesihuoltolaitoksen energiatehokkuutta edistävistä toimista ja ratkaisuista. Hankkeeseen osallistuivat Vesilaitosyhdistys VVY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Hämeenkyrön kunnan vesihuoltolaitos, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kuopion Vesi, Kurikan Vesihuolto Oy, Lahti Aqua Oy, Lempäälän Vesi, Nokian Vesi Oy, Oulun Vesi, Turun seudun puhdistamo Oy, Turun Vesiliikelaitos, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Vaasan Vesi, Vihdin Vesi, ABB Oy, Flowplus Oy, Hyxo Oy, Oilon Oy ja SKS Control Oy. Hanketta rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Energiavirasto sekä hankkeeseen osallistuneet laite-, palvelu- ja järjestelmätoimittajat. www.motiva.fi/vesihuoltolaitos