Τεχνητοί υγροβιότοποι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων - τεχνολογία και προοπτικές Γεράσιμος Λυμπεράτος

Σχετικά έγγραφα
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

Έδαφος μικρής διαπερατότητας

ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Π. ΒΡΕΤΤΑΣ ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IIIB- MEDOCC Reseau Durable d Amenagement des Ressources Hydrauliques (HYDRANET) (

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

Τεχνική Περιβάλλοντος

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Ι. Μποσκίδης, Γ. Γκίκας, Β. Πισινάρας, Γ. Συλαίος, Χ. Πεταλάς, Α. Γκεμιτζή, Κ. Μουτσόπουλος, Χ. Ακράτος, Β.Α. Τσιχριντζής

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Περιβαλλοντική Μηχανική

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. του Πανεπιστημίου Πατρών

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Διαχείριση Αποβλήτων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

Έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων με τη χρήση δοκιμών οικοτοξικότητας

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

Αειφόρος λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

έξοδος φωτοκατάλυσης / είσοδος υγροτόπου

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Εμπειρία από τη λειτουργία του αυτόματου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης του ποταμού Νέστου στη θέση Δέλτα, στην περιοχή Ποταμών Ν.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Φωτοκαταλυτική Οξείδωση του Clopyralid σε εργαστηριακή κλίμακα

«Η επίδραση του ανθρώπου σε αστικά ποτάμια οικοσυστήματα»

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο,

ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ TEXTILE FILTERS, AdvanTex ΑΠΟ ΤΗΝ ORENCO SYSTEMS INC. (USA)

Διαχείριση Αποβλήτων

Xρήση. μακροφυκών ως βιοφίλτρων θρεπτικών αλάτων και βαρέων μετάλλων σε συστήματα επεξεργασίας νερού

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

ΙΗΜΕΡΙ Α. «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων µε Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασίας» Οκτωβρίου 2005, ΕΥΑ Καρδίτσας

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Regenerative & Nature-Based Water Solutions. Ερευνητικό Πρόγραμμα HYDROUSA. Αποκεντρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και χρήση ανακτημένου νερού

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τι είναι οι καλλιέργειες μικροοργανισμών; Τι είναι το θρεπτικό υλικό; Ποια είναι τα είδη του θρεπτικού υλικού και τι είναι το καθένα;

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

6. Η εκπεμπόμενη θερμότητα, η υγρασία και το CO 2 στο περιβάλλον 7. Εξετάστε εάν απαιτείται πρόσθεση οργανικού αζώτου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ από υγρά βιομηχανικά απόβλητα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ιωάννα Ανυφαντή, Μηχανικός Περιβάλλοντος Επιβλέπων: Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ ΕΜΠ. Αθήνα, Ιούλιος 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

Διαχείριση αποβλήτων

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Περιβαλλοντική Μηχανική. Λύση Ασκήσεων Αθήνα,

15η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ArcGIS Ο ΥΣΣΕΥΣ

Τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Επίπλευση με αέρα (Dissolved Air Flotation)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

WehoPuts. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ειδικές παραγγελίες για εξυπηρέτηση των ατομικών αναγκών πελατών. Επεξεργασία σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 10:10:2 για BOD:SS:NH4

Τα βασικά της διεργασίας της

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/ ΡΟΔΟΣ

Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα. Παροχές ακαθάρτων. Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Σύγκριση της επεξεργασίας λυμάτων με εφαρμογή μεμβρανών με τη συμβατική

Βιοτεχνολογικές εφαρμογές μικροφυκών και κυανοβακτηρίων για την επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων

ράσεις περιβαλλοντικής επίγνωσης, διάγνωσης και πρόγνωσης Π. Κουτσούκος ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ

Δρ. Γεώργιος Γκίκας. Τηλ./Fax: Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

Εφαρµογή τεχνολογίας Μεµβρανών σε προωθηµένη επεξεργασία αστικών αποβλήτων µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Transcript:

Τεχνητοί υγροβιότοποι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων - τεχνολογία και προοπτικές Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόεδρος Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου

Τεχνητοί υγροβιότοποι Συστήματα επεξεργασίας αστικών, γεωργικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων Κατάλληλα για μικρές και αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις Οι τεχνητοί υγροβιότοποι ελεύθερης επιφάνειας (Free water surface, FWS) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απομάκρυνση τόσο των οργανικών όσο και του αζώτου Συχνά ωστόσο η απομάκρυνση αζώτου είναι περιορισμένη

Προοπτική Οι τεχνητοί υγροβιότοποι μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων μικρών και απομακρυσμένων κοινοτήτων Προϋπόθεση αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός και κυρίως η σωστή λειτουργία σε αέναη βάση Η προσέγγιση που θα παρουσιάσω απαντά στο τι πρέπει να γίνει και πως.

Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου για την προσομοίωση και τον σχεδιασμό Τεχνητών υγροβιότοπων ελεύθερης επιφάνειας Δύο όμοιες αβαθείς δεξαμενές πιλοτικής κλίμακας (εμβαδού 1,10m 2 ) κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν παράλληλα Προκειμένου να διαλευκανθεί ο ρόλος των φυτών Στη μία φυτεύτηκε Typha Latifolia Στην άλλη δεν έγινε φύτευση

Κάτοψη πιλοτικών δεξαμενών

Πλευρική όψη πιλοτικών δεξαμενών

COD 176 105 36 Χαρακτηριστικά (μέσες τιμές) εισόδου και εξόδου Παράμετρος (mg /L) Είσοδος Έξοδος Χωρίς φυτά Είσοδος Με φυτά ph 7,69 8,44 7,69 Διαλυμένο οξυγόνο - 9,8 4,0 Αμμωνιακό άζωτο 16,7 2,3 2,5 Νιτρικό άζωτο 1,0 2,6 2,3 ΤΚΝ 23,0 7,8 5,7 Οργανικό άζωτο 7,0 5,4 3,2 BOD 108 22 13

Ανάπτυξη μοντέλου Χρήση πλαισίου Activated Sludge Model AQUASIM λογισμικό Προσδιορισμός παραμέτρων μοντέλου με βάση τα αποτελέσματα των πιλοτικών εγκαταστάσεων Πρόβλεψη πρόσληψης νερού από τα φυτά και ανάπτυξης φυτικής μάζας Ακολούθησε επαλήθευση σε εγκατάσταση πλήρους κλίμακας

Διεργασίες Αερόβια ανάπτυξη ετερότροφων βακτηρίων Αμμωνικοποίηση οργανικού αζώτου Αερόβια ανάπτυξη αυτότροφων βακτηρίων (νιτροποιητικών) Ανάπτυξη μικροφυκών Ανάπτυξη φυτών

Επαλήθευση μοντέλου σε πλήρη κλίμακα (400 άτομα πληθυσμός, 64m 3 /d) (Είσοδος: BOD 5 =225mg/L και TN=75mg/L) Επιφάνεια δεξαμενής=805m 2 μήκος 52m πλάτος 15,5m, βάθος=0,35m

29/11 178 27 65,3 34,5 59,5 34,7 15,5 5,3 Μετρήσεις εισόδου και εξόδου Ημερομ ηνία BOD 5 (εισ.) mg/l BOD 5 (εξ.) mg/l TKN (εισ.) mg/l TKN (εξ.) mg/l NH 4 -N (εισ.) mg/l NH 4 -N (εξ.) mg/l NO 3 -N (εισ.) mg/l NO 3 -N (εξ) mg/l 28/1 90 4 24,2 15,0 22,7 13,8 6,5 2,2 28/2 172 2 31,2 15,8 21,8 11,3 9,0 4,3 28/3 90 21 33,3 20,4 26,2 15,2 - - 29/4 110 5 40,6 18,4 37,1 14,7 9,7 3,0 28/5 125 24 44,8 20,5 33,2 13,8 10,0 1,9 23/6 145 18 32,6 19,8 37,5 23,7 10,2 1,8 30/7 138 17 60,5 23,9 44,6 21,1 12,9 2,9 30/8 103 10 62,1 33,2 57,2 30,7 16,9 4,7 30/9 99 24 26,6 20,8 57,7 14,2 16,8 1,8 2/11 209 24 66,6 26,6 76,1 35,5 15,5 4,3

Πολυωνυμική μορφή παροχής, βροχοπτώσεων και θερμοκρασίας για ένα έτος Παροχή Q in [L/d] Βροχόπτωση P_r [L/d] Θερμοκρασία ατμόσφαιρας T α [ o C]

Εκτίμηση της θερμοκρασίας του νερού (ενεργειακό ισοζύγιο) ( T i T water ) ( T a T water Q in ) f A P T i θερμοκρασία εισόδου[ o C] T water θερμοκρασία νερού στη δεξαμενή[ o C] T a θερμοκρασία σην ατμόσφαιρα[ o C] f συντελεστής μεταφοράς τυπικά 0,5 [m/d] A P επιφάνεια δεξαμενής[m 2 ] Q in παροχή εισόδου [m 3 /d]

Παροχές εισόδου και εξόδου σε ετήσια βάση (με αρχικό βάρος φυτών m po =1,41 τόνων) E=Q in +P_r-Q plants (ισοζύγιο νερού), ανακυκλοφορία Q rec =0,5E [L/d] 1. Αυξημένη παροχή τους θερινούς μήνες 2. Χαμηλή βροχόπτωση 3. Μεγάλη εξατνισοδιαπνοή τους θερινούς μήνες 4. Χαμηλή παροχή εξόδου

Προβλέψεις μοντέλου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Απαιτούμενα δεδομένα Ετήσια διακύμανση παροχής Χαρακτηριστικά αποβλήτου (περιεχόμενο σε οργανικά και άζωτο) Προδιαγραφές διάθεσης από νομοθεσία Κλιματικά δεδομένα σε ετήσια βάση (βροχόπτωση και θερμοκρασία ατμόσφαιρας)

Στόχοι σχεδιασμού Προσδιορισμός της απαιτούμενης επιφάνειας για να εξασφαλίζεται απορροή εντός προδιαγραφών Αρχική φύτευση(αρχικό βάρος φυτών) Ποσότητα φυτών που πρέπει να κοπούν ετησίως

Παράδειγμα σχεδιασμού 400 πληθυσμιακό ισοδύναμο Q in =48,000 [L/d] παροχή εισόδου Στην είσοδο: 500 [mgbod 5 /L] Προδιαγραφές απορροής BOD 5 = 25mg/L and TN= 15mg/L (Οδηγία ΕΕ 1991/271/EEC) Αμμωνιακό άζωτο 60 [mgν/l] Οργανικό άζωτο40 [mgν/l] Νιτρικό άζωτο 0 [mgν/l] Q rain βροχόπτωση Q rain 1.512e 07 t T a θερμοκρασία ατμόσφαιρας T 2.1618e 06 t 3 4.611e 05 t 3 2 0.00067924 t 0.033362 t 4.2115 2 0.032439 t 8.8246

0.4 4,69E+06-2,06E+04 Εξάρτηση μέσων ετήσιων τιμών BOD 5 και TΚN από την επιφάνεια 0.4ha 1.2ha A m po E _min m po_max E _min ha g_plants L/d g_plants L/d 0.4 2,19E+06 1,86E+04 0.4 3,69E+06-4,90E+03 3,380,340 0

Διακύμανση παροχών για A=0,4ha E 0 water balance E = Qin+Rain Qplants

Σχεδιασμός για επίτευξη προδιαγραφών (ποιότητα εκροής: BOD 5 <25mg/L and TN<15mg/L) Μία δεξαμενή πρέπει να είναι 1,2 ha για να επιτευχθεί και παρκής απομάκρυνση αζώτου Ολική απαίτηση 0,8ha αν χρησιμοποιηθούν δύο διαδοχικές εξαμενές, η πρώτη με φυτά (m po_max1 = 3,38t_plants) και η εύτερη χωρίς φυτά. Στην έξοδο: OD 5_1 =25mg/L and TN _1 =46,0mg/L OD 5_2 <1mg/L and TN _2 =14,7mg/L

Διαδοχικές λεκάνες A 1 =0,4ha (με φυτά) and A 2 =0,4ha (χωρίς φυτά) Ισοζύγιο νερού στη λεκάνη 1 E 1 = Q in +Rain 1 Q plants1 Ισοζύγιο νερού στη λεκάνη 2 E = E +Rain

Μεταβολή της φυτικής μάζας στην πρώτη δεξαμενή 3,4 τόνοι φυτών πρέπει να φυτευτούν αρχικά 64 τόνοι πρέπει να κόβονται ετησίως

Το πρόγραμμα DOMUS_CW στα πλαίσια του Interreg Balkan- Mediterranean Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναβαθμιστούν και θα βελτιστοποιηθούν δύο υγροβιότοποι, ένας στο Πλουτοχώρι Ηλείας και ένας στη Χολέτρια της επαρχίας Πάφου στην Κύπρο. http://www.interregbalkanmed.eu/approved-project/17/

Ευχαριστώ για την προσοχή σας! http://www.hwa.gr/