Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cofermentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Efektywność energetyczna jest jednym z filarów nowoczesnej i samowystarczalnej oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie potencjału jaki niosą odnawialne źródła energii w tym biogaz produkowany z odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych - do osiągniecia tego zamierzenia, było celem spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. Wysokowydajna produkcja biogazu stanowiła impuls do inwestycji w Wodny Park Tychy, pierwszy tak innowacyjny aquapark w kraju, zasilany energią pochodzącą z OZE. Szereg inwestycji w nowatorskie rozwiązania technologiczne i ciągła optymalizacja procesu kofermentacji przyczyniły się do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej oczyszczalni na poziomie 200%. Dzięki symbiozie energetycznej obu obiektów możliwe jest stuprocentowe pokrycie ich zapotrzebowania na prąd i ciepło energią pochodzącą z kogeneracji biogazu powstającego w oczyszczalni ścieków, a dodatkowo - nadwyżki energii sprzedawane są do sieci (PEC/TAURON), dzięki czemu generowane są dodatkowe zyski.
EN
Energetic efficiency is one of the pillars of a modern and self-sufficient wastewater treatment plant. The usage of renewable energy sources (including biogas produced from biodegradable waste and sewage sludge) to achieve this assumption, was the goal of Regional Center for Water and Wastewater Management Co. in Tychy. High-efficiency biogas production was an incentive to invest in Wodny Park Tychy, the first such innovative aquapark in the country, powered by energy from RES. A number of investments in innovative technological solutions and continuous optimization of the cofermentation process have contributed to achieving the energy self-sufficiency of the treatment plant at the level of 200%. Thanks to the energetic symbiosis of both facilities it is possible to 100% cover their demand for electricity and heat from biogas cogeneration arising in a sewage treatment plant, and in addition - surplus energy is sold to the grid (PEC/TAURON), which generates additional profits.
PL
Do oczyszczalni ścieków „Bieławin” trafiają ścieki komunalne z miasta Chełma (woj. lubelskie) i okolic. Ścieki w głównej mierze po chodzą z działalności bytowo-gospodarczej, produkowane są przez mieszkańców oraz przemysł i usługi zlokalizowane w mieście. W Chełmie mieszka ok. 67 tys. osób. W latach 2011-2015 obiekt został zmodernizowany. Zakres modernizacji objął praktycznie cały system technologiczny. Do najważniejszych zadań należy wymienić zmianę układu biologicznego oczyszczania ścieków z technologii SBR na układ przepływowy z osadnikami wtórnymi oraz budowę nowej linii zamkniętych komór fermentacyjnych (fot. 1) wraz z obiektami pomocniczymi. Ważnym aspektem stała się również budowa zbiornika ścieków deszczowych o pojemności 4 800 m 2 (fot. 2) oraz wprowadzenie dodatkowego sposobu przetwarzania osadów po odwodnieniu - suszenie w słonecznych suszarniach osadów (fot. 3) o łącznej powierzchni hal 5760 m2. Całkowita ilość ścieków po uwzględnieniu ścieków z przemysłu i usług jest reprezentowana przez RLM = 105 tys. Ścieki przemysłowe wytwarzane są głównie przez spółdzielnię mleczarską oraz producenta koncentratów owocowych.
PL
W pracy przedstawiono kierunki rozwoju innowacyjnych technologii w oczyszczalniach komunalnych. Omówiono procesy kofermentacji, wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej, usuwanie azotu z odcieków pofermentacyjnych, występowanie farmaceutyków w ściekach i problem lekooporności bakterii, a także możliwości zaprojektowania oczyszczalni zero-energetycznej. Opisano także strategiczne działania związane z tworzeniem mechanizmów do współpracy między sektorami nauki i gospodarki w celu rozwoju i wdrażania zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków komunalnych.
EN
The paper presents directions for the development of innovative technologies in municipal wastewater treatment plants. The publication discusses co-fermentation processes, the use of biogas for electricity production, the removal of nitrogen from the reject water from the dewatering of digested sludge, the presence of pharmaceuticals in wastewater and the problem of drug-resistant bacteria, as well as the possibility of designing a zero-energy wastewater treatment plant. This article describes also, a strategic activities related to the creation of mechanisms for cooperation between representatives from science and economy for the development and implementation of advanced technologies of municipal wastewater treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.