26
A Gore A Gore TM TM – takarásos – takarásos technológia alkalmazása technológia alkalmazása szennyvíziszap szennyvíziszap komposztálás esetében komposztálás esetében

A Gore TM – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

  • Upload
    oki

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A Gore TM – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében. Komposztálás. Olyan biológiai folyamat, amely a mezofil és termofil mikroorganizmusok vegyes populációjának optimális fejlődésétől és aktivitásától függ Növeli a szerves anyag értékét - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

A GoreA GoreTM TM – takarásos – takarásos technológia alkalmazása technológia alkalmazása

szennyvíziszap komposztálás szennyvíziszap komposztálás esetébenesetében

Page 2: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

KomposztálásKomposztálás

Olyan biológiai folyamat, amely a mezofil és Olyan biológiai folyamat, amely a mezofil és termofil mikroorganizmusok vegyes termofil mikroorganizmusok vegyes populációjának optimális fejlődésétől és populációjának optimális fejlődésétől és aktivitásától függaktivitásától függ

Növeli a szerves anyag értékétNöveli a szerves anyag értékét A komposztok olyan szerves trágyák, amelyek A komposztok olyan szerves trágyák, amelyek

szilárd és folyékony szerves hulladék anyagokból, szilárd és folyékony szerves hulladék anyagokból, továbbá hozzájuk kevert ásványi anyagokból, továbbá hozzájuk kevert ásványi anyagokból, irányított lebomlási folyamatok útján készülnek irányított lebomlási folyamatok útján készülnek

Page 3: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

SzennyvíziszapSzennyvíziszap A szennyvíz mennyiségének 0,5-1%-át teszi ki A szennyvíz mennyiségének 0,5-1%-át teszi ki A szennyvíziszapok nehezen szűrhető szuszpenziók, a vizet A szennyvíziszapok nehezen szűrhető szuszpenziók, a vizet

különböző kötési formában tartalmazzákkülönböző kötési formában tartalmazzák Összetétel: pórusvíz 70%, adhéziós és kapilláris víz 22%, Összetétel: pórusvíz 70%, adhéziós és kapilláris víz 22%,

adszorpciós és sejtekben kémiailag kötött víz 8% adszorpciós és sejtekben kémiailag kötött víz 8% Víztelenítés után a szárazanyag-tartalma 3-4%-ról, 15-25%-ra Víztelenítés után a szárazanyag-tartalma 3-4%-ról, 15-25%-ra

növekszik növekszik Szervesanyag fehérjét, zsírt, szénhidrátot tartalmaz Szervesanyag fehérjét, zsírt, szénhidrátot tartalmaz A C:N aránya 8-13 között változik A C:N aránya 8-13 között változik A kommunális szennyvíziszap kb. 30 kg/fő/év településenként A kommunális szennyvíziszap kb. 30 kg/fő/év településenként Az iszap tartalmaz fertőzött mikroorganizmusokat, és jelentős Az iszap tartalmaz fertőzött mikroorganizmusokat, és jelentős

számban találhatók benne hasznos baktériumcsoportok is számban találhatók benne hasznos baktériumcsoportok is 1 tonna szennyvíziszap szilárd anyagból, közelítőleg 2,5 tonna 1 tonna szennyvíziszap szilárd anyagból, közelítőleg 2,5 tonna

komposzt állítható elő komposzt állítható elő

Page 4: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

Összetevői:Összetevői:HasznosíthatHasznosítható anyagok ó anyagok

Iszapvíz Iszapvíz szabad vagy könnyen eltávolítható szabad vagy könnyen eltávolítható pórusvíz (70%) pórusvíz (70%)

kapilláris víz (20%) kapilláris víz (20%)

pehelyrészecskék nedv. tart. (2%) pehelyrészecskék nedv. tart. (2%)

sejtben kémiailag kötött víz (8%) sejtben kémiailag kötött víz (8%)

Aprított (őrölt) Aprított (őrölt) ásványi ásványi részecskék részecskék

finom és durva homok finom és durva homok

egyéb szemcsés anyagok egyéb szemcsés anyagok

Szerves anyag Szerves anyag széntartalmú maradék anyagok széntartalmú maradék anyagok

Tápanyagok Tápanyagok nitrogén nitrogén

foszfor foszfor

kálium kálium

Nyomelemek Nyomelemek fémes elemek, szerves vegyi fémes elemek, szerves vegyi anyagok anyagok

Korlátozó Korlátozó összetevők összetevők

Mérgező anyagok Mérgező anyagok nehézfémek (Cd, Pb, Hg, Cu, Ni, Zn, nehézfémek (Cd, Pb, Hg, Cu, Ni, Zn, Cr) Cr)

egyéb toxikus anyagok (pl. As, Mo) egyéb toxikus anyagok (pl. As, Mo)

Patogének Patogének baktériumok baktériumok

vírusok vírusok

paraziták paraziták

Page 5: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

Az iszapkezelés fázisaiAz iszapkezelés fázisai

SűrítésSűrítés

(az iszap víztartalmának, mennyiségének és térfogatának (az iszap víztartalmának, mennyiségének és térfogatának csökkentése, valamint a szárazanyag-tartalom növelése)csökkentése, valamint a szárazanyag-tartalom növelése)

KondicionálásKondicionálás

(az iszap víztartalmának csökkentése, szervesanyag (az iszap víztartalmának csökkentése, szervesanyag stabilizálása, baktériumok számának csökkentése, stabilizálása, baktériumok számának csökkentése, elpusztítása)elpusztítása)

FertőtlenítésFertőtlenítés VíztelenítésVíztelenítés

(a víztartalom nagymértékű eltávolítása, hogy ez nagyobb (a víztartalom nagymértékű eltávolítása, hogy ez nagyobb mértékű iszap térfogatcsökkenést eredményezzen)mértékű iszap térfogatcsökkenést eredményezzen)

SzárításSzárítás

(hőkezelés során a patogén csírák és gyommagvak (hőkezelés során a patogén csírák és gyommagvak elpusztulnak, könnyen szállíthatóvá válik)elpusztulnak, könnyen szállíthatóvá válik)

Page 6: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

A GoreA GoreTMTM-Cover technológia ökológiai -Cover technológia ökológiai szempontokat is figyelembe vevő, zárt, szemi-szempontokat is figyelembe vevő, zárt, szemi-permeábilis membránnal takart, levegőztetett permeábilis membránnal takart, levegőztetett komposztálási technológia.komposztálási technológia.

3 fontos elemből tevődik össze:3 fontos elemből tevődik össze: Levegőztetés(mikroorganizmusok ellátása Levegőztetés(mikroorganizmusok ellátása

oxigénnel),oxigénnel), Visszacsatolás (tájékoztat az oxigéntartalomról Visszacsatolás (tájékoztat az oxigéntartalomról

és hőmérsékletről),és hőmérsékletről), Membrán (zárttá teszi a rendszert) Membrán (zárttá teszi a rendszert)

A GoreA GoreTM TM - takarás - takarás technológiatechnológia

Page 7: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

GOREGORETMTM-TEX membrán -TEX membrán Háromdimenziósan expandált poli-tetrafluor-etilén Háromdimenziósan expandált poli-tetrafluor-etilén

(ePTFE) rétegből áll(ePTFE) rétegből áll 0,1-3 mm-ig terjedő átmérővel rendelkező vízcseppek 0,1-3 mm-ig terjedő átmérővel rendelkező vízcseppek

nem tudnak áthatolni a membránon, viszont a 0,0003 nem tudnak áthatolni a membránon, viszont a 0,0003 μm átmérőjű vízgőz molekulák könnyedén μm átmérőjű vízgőz molekulák könnyedén átdiffundálnak az anyagon (a pórusméret átdiffundálnak az anyagon (a pórusméret megakadályozza, hogy túl nedves komposztot megakadályozza, hogy túl nedves komposztot kapjunk, vagy, hogy a prizma a levegőztetés során kapjunk, vagy, hogy a prizma a levegőztetés során kiszáradjon )kiszáradjon )

Az érés során keletkező gáz halmazállapotú Az érés során keletkező gáz halmazállapotú anyagokkal szemben a takaró védőgátat képez a anyagokkal szemben a takaró védőgátat képez a belső felületén kialakuló vékony kondenzvíz általbelső felületén kialakuló vékony kondenzvíz által

A magas hőmérséklet és páratartalom miatt kialakuló A magas hőmérséklet és páratartalom miatt kialakuló kondenzvíz- rétegben a szaganyagok és egyéb kondenzvíz- rétegben a szaganyagok és egyéb gázmolekulák túlnyomó része feloldódik. A gázmolekulák túlnyomó része feloldódik. A feloldódott szagmolekulák visszakerülnek a feloldódott szagmolekulák visszakerülnek a rendszerbe, ahol további bakteriális bomláson rendszerbe, ahol további bakteriális bomláson mennek keresztül mennek keresztül

Page 8: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

a membrán gyakorlatilag áthatolhatatlan a a membrán gyakorlatilag áthatolhatatlan a kórokozók számára is, ezért a használata mind kórokozók számára is, ezért a használata mind munkavédelmi, mind környezet-egészségügyi munkavédelmi, mind környezet-egészségügyi szempontból biztonságos: a különböző csírák, szempontból biztonságos: a különböző csírák, spórák, és egyéb kórokozó szervezetek számának spórák, és egyéb kórokozó szervezetek számának csökkenése >99% mértékben kimutatható csökkenése >99% mértékben kimutatható

Az enyhe túlnyomás hatására kialakuló egyenletes Az enyhe túlnyomás hatására kialakuló egyenletes hőmérséklet-eloszlás megfelelő higiéniás hőmérséklet-eloszlás megfelelő higiéniás körülményeket biztosít még a téli hónapokban iskörülményeket biztosít még a téli hónapokban is

A GoreA GoreTM TM - takarási rendszer egy biofilterhez képest - takarási rendszer egy biofilterhez képest negyedannyi levegő felhasználásával működik. negyedannyi levegő felhasználásával működik. Ennek megfelelően csökken az emisszió mértéke és Ennek megfelelően csökken az emisszió mértéke és az energiafelhasználás is az energiafelhasználás is

Page 9: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

Komposztálás fázisaiKomposztálás fázisai Bevezető szakasz (iniciális fázis)Bevezető szakasz (iniciális fázis)

Optimális körülmények a mikroorganizmusoknak, Optimális körülmények a mikroorganizmusoknak, ezáltal gyorsan szaporodni kezdenek. A ezáltal gyorsan szaporodni kezdenek. A hőmérséklet az intenzív anyagcsere miatt hőmérséklet az intenzív anyagcsere miatt gyorsan termofil tartományba emelkedik. Hossza gyorsan termofil tartományba emelkedik. Hossza néhány óra, esetleg 24-36 óra lehet.néhány óra, esetleg 24-36 óra lehet.

Lebomlási szakasz (termofil fázis)Lebomlási szakasz (termofil fázis)A mezofil mikroorganizmusok hőmérsékleti A mezofil mikroorganizmusok hőmérsékleti optimuma 25-30 optimuma 25-30 C. Intenzív anyagcseréjük miatt C. Intenzív anyagcseréjük miatt a hőmérséklet emelkedik, de 50 a hőmérséklet emelkedik, de 50 C felett pusztulni C felett pusztulni kezdenek és 55 kezdenek és 55 C felett csak a rezisztens formák C felett csak a rezisztens formák maradnak fenn. Mindez 12-24 óra alatt maradnak fenn. Mindez 12-24 óra alatt végbemegy. Ezután gyorsan szaporodni kezdenek végbemegy. Ezután gyorsan szaporodni kezdenek a termofil mikroorganizmusok, melyek optimuma a termofil mikroorganizmusok, melyek optimuma 50-55 50-55 C. 75 C. 75 C felett a mikroorganizmusok C felett a mikroorganizmusok aktivitása jelentősen csökken.aktivitása jelentősen csökken.

Page 10: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

Átalakulási szakasz (mezofil fázis)Átalakulási szakasz (mezofil fázis)

Akár több hétig is eltarthat. A hőmérséklet Akár több hétig is eltarthat. A hőmérséklet jelentősen csökken. A mikroorganizmusok elkezdik jelentősen csökken. A mikroorganizmusok elkezdik a nehezen bontható lignin bontását, eközben a nehezen bontható lignin bontását, eközben mono- di- és trifenol vegyületek keletkeznek. Ezek mono- di- és trifenol vegyületek keletkeznek. Ezek kondenzációjából épülnek fel a humuszanyagok.kondenzációjából épülnek fel a humuszanyagok.

Érlelési szakasz (poikilotherm)Érlelési szakasz (poikilotherm)

A szervesanyag huminifikálódása jellemzi, amely a A szervesanyag huminifikálódása jellemzi, amely a komposzt sötét színét eredményezi. A komposzt sötét színét eredményezi. A hőmérséklet tovább csökken. Ekkor elsősorban hőmérséklet tovább csökken. Ekkor elsősorban pszichrofil baktériumok és penészgombák aktívak pszichrofil baktériumok és penészgombák aktívak (optimumuk: 15-20 (optimumuk: 15-20 C), és nő a sugárgombák C), és nő a sugárgombák száma.száma.

Page 11: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

Telep kialakításaTelep kialakítása

Mindenkori hazai építési, környezetvédelmi, Mindenkori hazai építési, környezetvédelmi, vízvédelmi stb. előírásoknak megfelelően kell vízvédelmi stb. előírásoknak megfelelően kell eljárnieljárni

Szilárd burkolatot kell kialakítaniSzilárd burkolatot kell kialakítani Gondoskodni kell a csurgalékvíz gyűjtésérőlGondoskodni kell a csurgalékvíz gyűjtéséről Megfelelő szigetelést kell kialakítaniMegfelelő szigetelést kell kialakítani A talajvizet monitoring-rendszerrel kell figyelni A talajvizet monitoring-rendszerrel kell figyelni

Page 12: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

A rendszer részei:A rendszer részei:

Page 13: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

BeszállításBeszállítás

A beérkező szennyvíziszapot lemérlegelik és A beérkező szennyvíziszapot lemérlegelik és regisztráljákregisztrálják

szalmával, vagy egyéb mezőgazdasági szalmával, vagy egyéb mezőgazdasági hulladékkal összekeverik, majd a homogenizálás hulladékkal összekeverik, majd a homogenizálás után beállítják az optimális nedvességtartalmat után beállítják az optimális nedvességtartalmat és a nyersanyagot prizmákba rakjákés a nyersanyagot prizmákba rakják

A kész prizma átlagos mérete: 20 m hosszú, 3 m A kész prizma átlagos mérete: 20 m hosszú, 3 m magas és 8 m szélesmagas és 8 m széles

Page 14: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

Mérlegelés, keverés, prizmák kialakításaMérlegelés, keverés, prizmák kialakítása

Page 15: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

ElőkezelésElőkezelésA beérkező préselt, csökkentett víztartalmúA beérkező préselt, csökkentett víztartalmúszennyvíziszapot a megfelelő szerkezet és C/N arányszennyvíziszapot a megfelelő szerkezet és C/N aránykialakítása érdekében előkezelni kell:kialakítása érdekében előkezelni kell: a szennyvíziszaphoz aprított, közvetlenül a szennyvíziszaphoz aprított, közvetlenül

felhasználható méretű és állagú szerves anyagokat felhasználható méretű és állagú szerves anyagokat kevernekkevernek

A keveréket egy U alakú előtároló medencébe öntik, A keveréket egy U alakú előtároló medencébe öntik, melynek aljába a csurgalékvíz felfogására 30-35 cm melynek aljába a csurgalékvíz felfogására 30-35 cm vastagságban szalmát helyeznek vastagságban szalmát helyeznek

100 kg szennyvíziszaphoz: 40 kg szalma és 60 kg 100 kg szennyvíziszaphoz: 40 kg szalma és 60 kg kukoricacsutka őrlemény szükséges, vagyis a helyes kukoricacsutka őrlemény szükséges, vagyis a helyes keverési arány szennyvíziszapra és oltóanyagra:50-50 keverési arány szennyvíziszapra és oltóanyagra:50-50 % %

Teleszkópos rakodógéppel összekeverik az anyagokat, Teleszkópos rakodógéppel összekeverik az anyagokat, majd felrakják egy trágyaszóróra és a segítségével majd felrakják egy trágyaszóróra és a segítségével teljesen homogén állományt alakítanak ki teljesen homogén állományt alakítanak ki

Page 16: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

LevegőztetésLevegőztetés

A levegőztetés alapvető fontosságú a szerves anyagokA levegőztetés alapvető fontosságú a szerves anyagokgyors, szagmentes lebontásához, újrahasznosításához. gyors, szagmentes lebontásához, újrahasznosításához. A legelterjedtebb, és itt is alkalmazott eljárás a nyomottA legelterjedtebb, és itt is alkalmazott eljárás a nyomottrendszerű levegőztetés: rendszerű levegőztetés: A környező levegőt beszívják, majd a prizmák alatt A környező levegőt beszívják, majd a prizmák alatt

elhelyezett levegőztető (on-floor) perforált csöveken át, elhelyezett levegőztető (on-floor) perforált csöveken át, kúp kiképzésű lyukakon keresztül az érő anyagba kúp kiképzésű lyukakon keresztül az érő anyagba fújják. A HDPE csövek a környezeti hatásokkal szemben fújják. A HDPE csövek a környezeti hatásokkal szemben ellenállóak, lyukprofiljuk, perforációjuk egyedi tervezés ellenállóak, lyukprofiljuk, perforációjuk egyedi tervezés alapján készül.alapján készül.

A lyukak esetleges eltömődésének megakadályozására A lyukak esetleges eltömődésének megakadályozására ésés

az azonnali levegőztetés érdekében, a levegőztető az azonnali levegőztetés érdekében, a levegőztető rendszerrendszer

a prizmák felrakása során végig bekapcsolt állapotban a prizmák felrakása során végig bekapcsolt állapotban van.van.

Page 17: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

A levegőztető rendszer részei: ventilátor és a A levegőztető rendszer részei: ventilátor és a prizmák alatt lefektetett perforált csövekprizmák alatt lefektetett perforált csövek

Page 18: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

A levegőztetés irányításához A levegőztetés irányításához hőmérséklet -, és oxigéntartalom-hőmérséklet -, és oxigéntartalom-mérő szondák szükségesekmérő szondák szükségesek

A hőmérőszondát merőlegesen, A hőmérőszondát merőlegesen, az oxigénmérőt 45°-os szögben az oxigénmérőt 45°-os szögben helyezik az anyagba, hogy a helyezik az anyagba, hogy a kondenzcseppek képződése ne kondenzcseppek képződése ne befolyásolhassa a mért adatokatbefolyásolhassa a mért adatokat

Az adatátviteli kábelt a prizma Az adatátviteli kábelt a prizma felszínén vezetve a kültéri felszínén vezetve a kültéri irányítástechnikai dobozhoz irányítástechnikai dobozhoz csatlakoztatjákcsatlakoztatják

A vezérlő számítógép feldolgozza A vezérlő számítógép feldolgozza az adatokat és ezeknek az adatokat és ezeknek megfelelően szabályozza a megfelelően szabályozza a levegőztető ventillátort levegőztető ventillátort

Page 19: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében
Page 20: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

Prizma kialakításaPrizma kialakítása

A kész prizmát háromrétegű GoreA kész prizmát háromrétegű GoreTMTM-TEX -TEX membrántakaróval fedik le membrántakaróval fedik le

A takaródarabok egymáshoz illesztése ipari A takaródarabok egymáshoz illesztése ipari tépőzárral történik (ami tetszőleges hosszanti tépőzárral történik (ami tetszőleges hosszanti toldást tesz lehetővé), a széleken pedig homokkal toldást tesz lehetővé), a széleken pedig homokkal töltött leszorító csöveket helyeznek el töltött leszorító csöveket helyeznek el

A membrántakaró biztosítja a rendszer zártságát, A membrántakaró biztosítja a rendszer zártságát, megőrzi az ideális nedvességtartalmat és megőrzi az ideális nedvességtartalmat és hőmérsékletet hőmérsékletet

A tömörödés és térfogatveszteség miatt 3 hét után a A tömörödés és térfogatveszteség miatt 3 hét után a prizmából az anyagot egy másik prizmába rakják át, prizmából az anyagot egy másik prizmába rakják át, ahol újabb 3 hétig szabályozottan működik az érlelésahol újabb 3 hétig szabályozottan működik az érlelés

A membrántakarót néhányszor utána kell feszíteni, A membrántakarót néhányszor utána kell feszíteni, valamint a mérőszondákat is mélyebbre kell szúrni a valamint a mérőszondákat is mélyebbre kell szúrni a prizmába prizmába

Page 21: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

KomposztálásKomposztálás

A folyamat az irányítástechnikai rendszer A folyamat az irányítástechnikai rendszer bekapcsolásával indulbekapcsolásával indul

Az aerob körülmények kialakítása és fenntartása Az aerob körülmények kialakítása és fenntartása nélkülözhetetlen az érési folyamatokhoznélkülözhetetlen az érési folyamatokhoz

A prizmában uralkodó enyhe túlnyomás A prizmában uralkodó enyhe túlnyomás akadályozza meg az anareob zónák kialakulásátakadályozza meg az anareob zónák kialakulását

A levegőztetést számítógép irányítjaA levegőztetést számítógép irányítja A prizma hőmérsékletének minimum 2 hétig 55°C A prizma hőmérsékletének minimum 2 hétig 55°C

fok felett kell lennie higiéniás okokból. A fok felett kell lennie higiéniás okokból. A Streptococcus coli és a Fekal coli ezen a Streptococcus coli és a Fekal coli ezen a hőmérsékleten már nem életképeshőmérsékleten már nem életképes

A nedvességtartalom utólagos pótlására és az A nedvességtartalom utólagos pótlására és az anyag átforgatására nincs szükséganyag átforgatására nincs szükség

Page 22: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

Prizma bontásaPrizma bontása

A komposztálás intenzív fázisának befejeztével a A komposztálás intenzív fázisának befejeztével a prizmákatprizmákat

lebontják (30-35 nap). A prizma bontásának lépései:lebontják (30-35 nap). A prizma bontásának lépései: A rögzítésre szolgáló homokkal töltött csövek A rögzítésre szolgáló homokkal töltött csövek

eltávolításaeltávolítása A membrántakaró leszedése traktor és teleszkópos A membrántakaró leszedése traktor és teleszkópos

rakodógép segítségévelrakodógép segítségével Mérőszondák kihúzása, vezetékek eltávolításaMérőszondák kihúzása, vezetékek eltávolítása A prizma utóérlelő térre történő szállításaA prizma utóérlelő térre történő szállítása A süllyesztett levegőztető csövek kiemelése és A süllyesztett levegőztető csövek kiemelése és

kitisztításakitisztítása Ponyvák lemosása és tárolása a következő használatigPonyvák lemosása és tárolása a következő használatig

Page 23: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

UtóérlelésUtóérlelés

Az intenzív érlelést követő néhány hetes szakaszAz intenzív érlelést követő néhány hetes szakasz Ekkor fejeződnek be az átalakulási folyamatok, a Ekkor fejeződnek be az átalakulási folyamatok, a

komposzt stabilizálódikkomposzt stabilizálódik Az anareob zónák elkerülése érdekében a Az anareob zónák elkerülése érdekében a

prizmákat 2-3 hetente átforgatják, levegőztetik prizmákat 2-3 hetente átforgatják, levegőztetik (itt már nincs levegőztető rendszer, sem (itt már nincs levegőztető rendszer, sem membrántakaró)membrántakaró)

Végeredményként teljesen földszerű anyagot Végeredményként teljesen földszerű anyagot kapunkkapunk

Page 24: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

ElőnyökElőnyök

Nincs porszennyezés, a membrán a por mintegy Nincs porszennyezés, a membrán a por mintegy 99%-át visszatartja99%-át visszatartja

Nincs szagemisszió, 90%-os csökkenés a nyitott Nincs szagemisszió, 90%-os csökkenés a nyitott prizmás technológiához képestprizmás technológiához képest

Levegő útján terjedő baktériumok (csírák, Levegő útján terjedő baktériumok (csírák, kórokozók) kijutását megakadályozzakórokozók) kijutását megakadályozza

Zárt környezetben optimális feltételeket biztosítZárt környezetben optimális feltételeket biztosít A környezet és hőmérsékletingadozás nem A környezet és hőmérsékletingadozás nem

befolyásolja a folyamatokatbefolyásolja a folyamatokat Nem alakulnak ki anareob zónákNem alakulnak ki anareob zónák A folyamatok ellenőrizhetők és irányíthatóakA folyamatok ellenőrizhetők és irányíthatóak KörnyezetkímélőKörnyezetkímélő

Page 25: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

HátrányokHátrányok

Szerves olajok rosszul bomlanak leSzerves olajok rosszul bomlanak le A légbefúvó rések közelében a komposzt A légbefúvó rések közelében a komposzt

kiszáradhatkiszáradhat A ponyva mozgatása körülményesA ponyva mozgatása körülményes A szondák élettartama rövidA szondák élettartama rövid A vezetékek ki vannak téve a rágcsálóknakA vezetékek ki vannak téve a rágcsálóknak Magas beruházási költsége, ezért a bevezetés Magas beruházási költsége, ezért a bevezetés

előtt fontos az előzetes gazdaságossági vizsgálat előtt fontos az előzetes gazdaságossági vizsgálat elvégzéseelvégzése

Page 26: A Gore TM  – takarásos technológia alkalmazása szennyvíziszap komposztálás esetében

ForrásokForrások

Tájékoztató füzetek, leírásokTájékoztató füzetek, leírások http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/

kornyezettechnika/kornyezettechnika-3-7kornyezettechnika/kornyezettechnika-3-7 Dér Sándor: A komposztálás során bekövetkező Dér Sándor: A komposztálás során bekövetkező

szervesanyag átalakulás vizsgálata forró vizes szervesanyag átalakulás vizsgálata forró vizes kivonatok felhasználásával, doktori értekezés kivonatok felhasználásával, doktori értekezés (2003)(2003)

Dr. Kárpáti Árpád: Szennyvíziszap rothasztás és Dr. Kárpáti Árpád: Szennyvíziszap rothasztás és komposztálás (2002)komposztálás (2002)