Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
milieutechnologie: HS 9 t.e.m. HS 10 - Coggle Diagram
milieutechnologie: HS 9 t.e.m. HS 10
Tertiaire waterzuivering
Polijsten van het effluent
Zandfilter
Oppervlaktefilter
Afvalwater stroomt verticaal doorheen een bed van fijn zand en/of grind
fig. p.143
Dieptefiltratie
vs. DIA 6
Uitvlokkingsmiddel
tabel p.144
= vlokken samenklitten
Verwijderen zwevende stoffen
Alternatieven
Microzeven
geperforeerde metalen plaat
verwijderen 5-25% zwevende stoffen
Trommelzeef/trilzeef: DIA 10
Zeefbocht: DIA 9
N-verwijdering
Stikstof is schadelijk in grote hoeveelheden => eutrofiëring
Verwijderen NH4+
microbiologisch:
nitrificatie en denitrificatie
reacties:
nitrificatie p.146
denitrificatie p.148
factoren:
nitrificatie p.147
denitrificatie p.148
1-slibsysteem
nitrificerende en denitrificerende bac. in eenzelfde slibmassa
fig. DIA 22-23
2-slibsysteem
nitrificerende en denitrificerende bac. in afzonderlijke reactoren
fig. DIA 24
anamox
fig. DIA 26
Anaerobe Ammonium Oxidatie
Omzetten ammonium tot nitriet en stikstofgas
Energetisch en Ecologisch gunstiger
fysisch: ammoniakstripping
ammonium (NH4+) in eerste instantie omgezet in ammoniakgas (NH3) voor verhoging pH (10,5-11)
fig. DIA 28
chemisch:
breekpuntschlorering
p.154
fig. DIA 29
kationwisseling p.155
Verwijderen NO3-
microbiologisch: denitrificatie
fysisch: omgekeerde osmose
p.155
fig. DIA 32
chemisch: anionenuitwisseling
P-verwijdering
Chemisch
reactie met FeCl3: p.157
reactie met Al2(SO4)3: p.157
reactie met Ca(OH)2: p.158
rendement: DIA 35
Waar chemische P verwijdering DIA 37
Biologisch
Fosfaataccumulerende bacteriën (Acinetobacter)
Slaan fosfaat op in hun cellen
Onder anaerobe omstandigheden: opname substraat en omzetting tot PHB; fosfaat wordt losgelaten
Onder aerobe omstandigheden: PHB afbreken, energie komt vrij, opname fosfaat
fig. DIA 39
Waar biologische P verwijdering
Phoredoxproces DIA 40
UCT proces DIA 41
Slibverwerking
Secundair slib:
→ verwijderen
bij oxidatief-biologische zuivering: grote
bacteriën massa
Slibhoeveelheden beperken:
→ slib verwerken met een zo hoog mogelijk % DS
fig. DIA 4
Primair slib:
bezinkbare stoffen in het afvalwater
→ door bezinking verwijderen
Ontwaterbaarheid van slib
Wateronttrekking afhankelijk van
aard van slibsubstantie
de wijze waarop het water wordt vastgehouden
Watergehalte van het slib is groter
naarmate de slibdeeltjes fijner zijn
gehalte organisch stof groter is
Bindingskracht tussen water en slibdeeltjes
Adsorptiewater
rechtstreeks aan de vaste stof gebonden vloeistoffilm
minimale hoeveelheid
verwijderen via thermische energie
Colloïdaal gebonden water
gebonden door nog niet geheel verzadigde moleculaire krachten
poreuze stoffen en stoffen met ruw oppervlak
verwijderd door mechanische krachten: persen of vacuumfilters
verwijderen via coagulatie door toevoegen van elektrolieten of colloïden of door temperatuursverandering (koken, vriezen)
Capillair gebonden water
Sterke mechanische krachten (centrifuges)
Water in celprotoplasma
Verwijderen door drukverschil
Verwijderen door verstoring van de celwand
Thermisch: verhitten, vriezen
Biologisch: aerobe of anaerobe afbraak
Vult capillaire kanalen op tussen de vaste stofdeeltjes
Arbeid verrichten om water af te scheiden p.165
Consistentie slib: Met het watergehalte van het slib verandert ook de consistentie
H2O > 85%: mogelijk om slib te verpompen
75-70%: brijachtig, smeerbaar
65-60%: kruimelig
40-35%: strooibaar
≤ 15-10%: verstuifbaar
Slibverwerkingsschema
Doel slibbehandeling:
Watergehalte daalt
Slib omzetten in: verwerkbaar, homogeen product, ± stabiel, niet stinken
Nuttige bestemming
fig. p.166
Slibindikking
70% van totaal watergehalte afgescheiden
Doel
stijgen droge stofgehalte
reductie volume
Discontinue slibindikking
in diepe ronde tank met conische bodem
aftappen geklaarde vloeistof → via aftapleidingen op verschillende hoogten
Continue slibindikking
cirkelvormige tank met slibruimer waarop staven vertikaal
zijn aangebracht
verblijftijd 3-6 uur
fig. p.168
Flotatie indikker fig. p.168
Slibstabilisatie
Aerobe slibstabilisatie
Voortzetting van het actief slibproces
Maar: geen organisch materiaal toevoegen
Vooral endogene fase: totale biomassa daalt
Biologisch stabiel slib
Voordelen:
Bovenstaande vloeistof: lage BOD
Goede ontwaterbaarheid van slib
Minder storingen: stabieler systeem, geringe onderhoudskosten
Aeroob gestabiliseerd slib: hoge besmestingswaarde?→ LABO!!!
Biologisch stabiel
Nadelen:
Hoge energiekost
Geen productie biogas
Anaerobe slibgisting
Doel
Organisch materiaal reduceren
Stankveroorzakende componenten worden vernietigd
Uitgegist slib → toepassingsmogelijkheid
Gistingsproces
1e stap: zure gisting
2e stap: methaangisting
DIA 20
Gasproductie: DIA 21-22
Uitvoering anaerobe slibgisting: DIA 23
Ééntrapswerking: DIA 24-25
Tweetrapswerking: DIA 26-28
Slibontwatering
Natuurlijke ontwatering: droogvelden DIA 34-36
Mechanische ontwatering: via filters en centrifuges
Vacuümfilters DIA 39-40
Persfilters/kamerfilterpers DIA 42-43
Zeefbandpersen DIA 45
Centrifuges DIA 46-47
Thermische ontwatering: drogen DIA 48
Slibconditionering DIA 31-32
Slibafvoer
Composteren DIA 50-51
Principe DIA 52
Voorwaarden DIA 53
Uitvoering
Hopen DIA 55
Reactoren DIA 56-57
Verbranden DIA 58
Overige mogelijkheden DIA 59